SA99200785B1 - معالجة لتقليل نفاذية أو حركة السائل وفي تكوين ارضي يحمل هيدركربون باستخدام هلام بوليمر مزدوج الوزن الجزيئي - Google Patents
معالجة لتقليل نفاذية أو حركة السائل وفي تكوين ارضي يحمل هيدركربون باستخدام هلام بوليمر مزدوج الوزن الجزيئي Download PDFInfo
- Publication number
- SA99200785B1 SA99200785B1 SA99200785A SA99200785A SA99200785B1 SA 99200785 B1 SA99200785 B1 SA 99200785B1 SA 99200785 A SA99200785 A SA 99200785A SA 99200785 A SA99200785 A SA 99200785A SA 99200785 B1 SA99200785 B1 SA 99200785B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- molecular weight
- gel
- solution
- polymer
- gelation solution
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title claims abstract description 42
- 230000035699 permeability Effects 0.000 title claims abstract description 38
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 title claims abstract description 31
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 title claims abstract description 19
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 title claims description 23
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 title description 104
- 238000011282 treatment Methods 0.000 claims abstract description 102
- 229920002401 polyacrylamide Polymers 0.000 claims abstract description 78
- 238000001879 gelation Methods 0.000 claims abstract description 58
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 54
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 49
- 239000003431 cross linking reagent Substances 0.000 claims abstract description 41
- 238000011068 loading method Methods 0.000 claims abstract description 27
- -1 chromium (III) cations Chemical class 0.000 claims abstract description 26
- 239000011651 chromium Substances 0.000 claims abstract description 23
- 239000003125 aqueous solvent Substances 0.000 claims abstract description 16
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims description 163
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims description 24
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 18
- 229920000159 gelatin Polymers 0.000 claims description 15
- 235000019322 gelatine Nutrition 0.000 claims description 15
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 14
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 12
- 150000007942 carboxylates Chemical class 0.000 claims description 11
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 10
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims description 10
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 claims description 9
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 9
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 9
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-L Malonate Chemical compound [O-]C(=O)CC([O-])=O OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 5
- JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-M Lactate Chemical compound CC(O)C([O-])=O JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 4
- 229920005646 polycarboxylate Polymers 0.000 claims description 4
- XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-M Propionate Chemical compound CCC([O-])=O XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 3
- AVMNFQHJOOYCAP-UHFFFAOYSA-N acetic acid;propanoic acid Chemical compound CC(O)=O.CCC(O)=O AVMNFQHJOOYCAP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 claims description 3
- 239000008247 solid mixture Substances 0.000 claims 2
- OORRCVPWRPVJEK-UHFFFAOYSA-N 2-oxidanylethanoic acid Chemical compound OCC(O)=O.OCC(O)=O OORRCVPWRPVJEK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000001828 Gelatine Substances 0.000 claims 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 claims 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 claims 1
- 125000001183 hydrocarbyl group Chemical group 0.000 abstract description 8
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000010432 diamond Substances 0.000 abstract 1
- 239000012466 permeate Substances 0.000 abstract 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 abstract 1
- 239000000499 gel Substances 0.000 description 167
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 50
- 238000004132 cross linking Methods 0.000 description 21
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 18
- 239000003708 ampul Substances 0.000 description 15
- 108010010803 Gelatin Proteins 0.000 description 14
- 238000001723 curing Methods 0.000 description 14
- 239000008273 gelatin Substances 0.000 description 14
- 235000011852 gelatine desserts Nutrition 0.000 description 14
- 229920006158 high molecular weight polymer Polymers 0.000 description 13
- HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N Acrylamide Chemical group NC(=O)C=C HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 11
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 description 11
- 239000006028 limestone Substances 0.000 description 11
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 10
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 10
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 9
- 239000000463 material Substances 0.000 description 9
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 8
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 8
- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N Acetic acid Chemical group CC(O)=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 7
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 6
- 150000001735 carboxylic acids Chemical class 0.000 description 6
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 6
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 6
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 6
- 230000006870 function Effects 0.000 description 5
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 5
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 5
- AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N Glycolic acid Chemical compound OCC(O)=O AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 4
- 125000003368 amide group Chemical group 0.000 description 4
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 4
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 4
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 4
- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M Acetate Chemical compound CC([O-])=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 229920003043 Cellulose fiber Polymers 0.000 description 3
- AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-M Glycolate Chemical compound OCC([O-])=O AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 206010033307 Overweight Diseases 0.000 description 3
- TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L barium sulfate Chemical compound [Ba+2].[O-]S([O-])(=O)=O TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 3
- 239000010428 baryte Substances 0.000 description 3
- 229910052601 baryte Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 3
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 3
- 229920006037 cross link polymer Polymers 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 3
- 241001136792 Alle Species 0.000 description 2
- VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L Calcium carbonate Chemical compound [Ca+2].[O-]C([O-])=O VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N Malonic acid Chemical compound OC(=O)CC(O)=O OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000001408 amides Chemical class 0.000 description 2
- 239000007767 bonding agent Substances 0.000 description 2
- 229910001748 carbonate mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 2
- UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M chlormequat chloride Chemical compound [Cl-].C[N+](C)(C)CCCl UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 229960000359 chromic chloride Drugs 0.000 description 2
- QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K chromium(3+) trichloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3] QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 2
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 2
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 2
- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 description 2
- XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N dimethylselenoniopropionate Natural products CCC(O)=O XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000010459 dolomite Substances 0.000 description 2
- 229910000514 dolomite Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 229920001519 homopolymer Polymers 0.000 description 2
- 238000006460 hydrolysis reaction Methods 0.000 description 2
- 230000005764 inhibitory process Effects 0.000 description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N lactic acid Chemical compound CC(O)C(O)=O JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000035800 maturation Effects 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 239000003607 modifier Substances 0.000 description 2
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 2
- 230000002207 retinal effect Effects 0.000 description 2
- 230000002000 scavenging effect Effects 0.000 description 2
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 2
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 2
- 229910052723 transition metal Inorganic materials 0.000 description 2
- AKSYIHYKMIZNNY-UHFFFAOYSA-N 2-hydroxypropanoic acid;propanoic acid Chemical compound CCC(O)=O.CC(O)C(O)=O AKSYIHYKMIZNNY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 101150012579 ADSL gene Proteins 0.000 description 1
- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-M Acrylate Chemical compound [O-]C(=O)C=C NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 102100020775 Adenylosuccinate lyase Human genes 0.000 description 1
- 108700040193 Adenylosuccinate lyases Proteins 0.000 description 1
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O Ammonium Chemical compound [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 1
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000013162 Cocos nucifera Nutrition 0.000 description 1
- 244000060011 Cocos nucifera Species 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- 229920000426 Microplastic Polymers 0.000 description 1
- GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N Nitric acid Chemical compound O[N+]([O-])=O GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- COCQHVUITUYVER-UHFFFAOYSA-N OCC(O)=O.OC(=O)CC(O)=O Chemical compound OCC(O)=O.OC(=O)CC(O)=O COCQHVUITUYVER-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KQTHVJNNHOBLBR-UHFFFAOYSA-N [Li].[Li].[K] Chemical compound [Li].[Li].[K] KQTHVJNNHOBLBR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
- 230000005856 abnormality Effects 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 235000011037 adipic acid Nutrition 0.000 description 1
- 150000001279 adipic acids Chemical class 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 150000003863 ammonium salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 210000000941 bile Anatomy 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 210000004556 brain Anatomy 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000019 calcium carbonate Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 235000019994 cava Nutrition 0.000 description 1
- UZEDIBTVIIJELN-UHFFFAOYSA-N chromium(2+) Chemical compound [Cr+2] UZEDIBTVIIJELN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WYYQVWLEPYFFLP-UHFFFAOYSA-K chromium(3+);triacetate Chemical compound [Cr+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O WYYQVWLEPYFFLP-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 230000001351 cycling effect Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 235000013312 flour Nutrition 0.000 description 1
- 230000009969 flowable effect Effects 0.000 description 1
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 1
- 229940009493 gel-one Drugs 0.000 description 1
- 239000012213 gelatinous substance Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000004519 grease Substances 0.000 description 1
- 239000008240 homogeneous mixture Substances 0.000 description 1
- 230000007062 hydrolysis Effects 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 235000015110 jellies Nutrition 0.000 description 1
- 239000008274 jelly Substances 0.000 description 1
- 239000004310 lactic acid Substances 0.000 description 1
- 235000014655 lactic acid Nutrition 0.000 description 1
- 229940028313 malotic Drugs 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 239000002207 metabolite Substances 0.000 description 1
- 239000012764 mineral filler Substances 0.000 description 1
- 229910017604 nitric acid Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000036961 partial effect Effects 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 125000000864 peroxy group Chemical group O(O*)* 0.000 description 1
- 230000002085 persistent effect Effects 0.000 description 1
- 229920000058 polyacrylate Polymers 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 239000006041 probiotic Substances 0.000 description 1
- 235000018291 probiotics Nutrition 0.000 description 1
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 1
- 235000019260 propionic acid Nutrition 0.000 description 1
- IUVKMZGDUIUOCP-BTNSXGMBSA-N quinbolone Chemical compound O([C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@@H]([C@]4(C=CC(=O)C=C4CC3)C)CC[C@@]21C)C1=CCCC1 IUVKMZGDUIUOCP-BTNSXGMBSA-N 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 230000000979 retarding effect Effects 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 230000004083 survival effect Effects 0.000 description 1
- 238000010408 sweeping Methods 0.000 description 1
- 229920001897 terpolymer Polymers 0.000 description 1
- 229920006029 tetra-polymer Polymers 0.000 description 1
- WRTMQOHKMFDUKX-UHFFFAOYSA-N triiodide Chemical compound I[I-]I WRTMQOHKMFDUKX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920003169 water-soluble polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/50—Compositions for plastering borehole walls, i.e. compositions for temporary consolidation of borehole walls
- C09K8/504—Compositions based on water or polar solvents
- C09K8/506—Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds
- C09K8/508—Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds macromolecular compounds
- C09K8/512—Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds macromolecular compounds containing cross-linking agents
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/56—Compositions for consolidating loose sand or the like around wells without excessively decreasing the permeability thereof
- C09K8/57—Compositions based on water or polar solvents
- C09K8/575—Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds
- C09K8/5751—Macromolecular compounds
- C09K8/5756—Macromolecular compounds containing cross-linking agents
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S507/00—Earth boring, well treating, and oil field chemistry
- Y10S507/903—Crosslinked resin or polymer
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S507/00—Earth boring, well treating, and oil field chemistry
- Y10S507/922—Fracture fluid
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
- Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)
- Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
- Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
الملخص : تقدم طريقة للتقليل الفعلي للنفاذية permeability أو حركة السوائل fluid mobility في منطقة معالجة مرتفعة الحرارة في أو بالقربمن تكوين أرضي حامل للهيدروكربونhydrocarbon أسفل سطح الأرض الذي تتخلله فتحة البئر . تبدأ الطريقة بتحضير محلول هلامي gelation solution عند سطح الأرض الذي يضم تحميل أماسي من acrylamide polymer عالي الوزن الجزيئي، تحميل إضافي من acrylamide polymer منخفض الوزن الجزيئي، عامل ترابط عرضي crosslinking agent ومذيب مائي . يفضل أن يكون عامل الترابط العرضي crosslinking agent عبارةعن معقد complex الكروم الثلاثي (Cr (III المحتوى على واحد أو أكثر من كاتيونات الكروم chromium (III) cations وواحد أو أكثر من أنيونات كربوكسيلات carboxylate anions . بتم حقن محلول الجلتنة gelation solution الناتج داخل فتحة البئر ويتم إزاحتها داخل منطقة المعالجة treatment region الذي تم تصلبه gelled في مكانه الطبيعي لتكوين هلام يقلل من النفاذية penneability أو حركة السوائل fluid mobility داخل منطقة المعالجة.
Description
معالجة لتقليل نفاذية Permeability أو حركة السائل Fluid Mobility في تكوين أرضي يحمل هيدروكربون hydrocarbon باستخدام هلام بوليمر polymer gel مزدوج الوزن الجزيئي الوصف الكامل خلفية الإختراع: يتعلق هذا الاختراع بطريقة لإستخلاص الهيدروكربونات hydrocarbons من تكوين تحت أرضي ؛ ويتعلق بصسفة خاصة بمعالجة منطقة عالية النفانية permeability بعامل تقليل النفاذية أو حركة السوائل fluid mobility ؛ وبهذا نحسن © استخلاص الهيدروكربونات hydrocarbons من التكوين الأرضي . aly عرف من قبل في هذا المجال فوائد هلام البوليمر polymer gel المترابط عرضياً 011:86 المستخدم كعامل تقليل النفاذية في تكوينات أرضية تحمل هيدروكربونات hydrocarbons لتسهيل استخلاص الهيدروكربون منه . تعد البراءة الأمريكية رقم EV 767 © باسم " جال Gall " مثال على التعليمات الخاصمسة بهذا ٠ المجال في وقتها . اكتشف " جال "Gall طريقة معالجة لتحسين النفاذية ¢ وفيها يتم تكوين هلام بوليمر polymer gel . مترابط عرضياً crosslinkable ومقلل للنقانيمسة داخل التكوين الأرضي وذلك بحقن دفعة ماثية محتوية على بوليمر قابل للترابط العرضي 88604 crosslinking وقابل للذوبان في الماء water-soluble داخل منطقة معالجة تحت أرضية متبوعاً بالتالي بدفعة مائية تحتوي على عامل ترابط عرضي crosslinking agent ٠ يشمل كاتيسون معدني متعدد التكافؤق polyvalent metal cation . والكاتيونات 5ه المعدنية متعددة التكافؤ المفيدة في القائمة الخاصة ببراءة ' جبال "Gall تضم (II) عر (II) « Fe (Ill) لت Ca (Il) « Cr (Il) و Mg (I) والحقن المتتابع sequential injection لمكونات الهلام كدفعات منفصلة ومحددة داخل منطقة المعالجة treatment region يكون ضرورياً في أساسيات عمليات المعالجة Ye مثل براءة " جال Gall التي حتى الآن يكون Leb سطح اللتلامس للبوليمر polymer وعامل الترابط العرضي يعتقد أنه يسبب تجلط أولى للهلام ومكوناته قبل وصوله إلى منطقة المعالجة . إذا حدث عدم النضج prematurely عند سطح أو في تجويف أو ثقب البثر ؛ فإن وضع الهلام في منطقة المعالجة treatment region المشار إليها م اا١ v
بواسطة ' جال Gall "03-5 صعبة ¢ إن لم يكن من المستحيل تحقيقها . بالتلي فإن الحقن المتتابع sequential injection لمكونات الهلام بمفهوم يتجنب فيه حدوث التجلط غير التام بتأخير تلامس المكونات حتى يتم استقرارهم داخل منطقة المعالجة . والتلتمس داخل التكوين الأرضي للبوليمر وعامل الترابط العرضي كما ٠ تتطلبه براءة " جال «Gall بالرغم من ذلك ؛ فقد ثبت عملياً أنه غير مرغوب في حالات استخلاص العديد من الهيدروكربونات بسبب صعوبة الخلط التام لمكونات الهلام داخل التكوين ٠ وبدون الخلط الكافي ؛ تكونت المواد الهلامية i ala) ببراءة " جال Gall " بدرجة صغيرة ؛ مما نتج die ضعف في الهلام وعدم ثباته ؛ وكان
أدائه غير نشط كعامل تقليل النفانية .permeability sequential injection واستجابة للعيوب التي ظهرت في طرق الحقن المتتابع ٠١ ؛ باسم " سيدانسك TAY 9549 براءة " جال !681 " ؛ فالبراءة الأمريكية رقم Sia ورفاقه حددت مكونات هلامية ومحددات هلامية لهلام بوليمر " Sydansk et al له فائدة في عملية تحسين المعالجبة crosslinkable مترابط عرضياً polymer gel المتو افقة ؛ وبواسطتها يمكن خلط كل من البوليمر وعامل الترابط العرضي للهلام عند
Ne السطح في صورة محلول متجانس جيلاتيني homogeneous gelation ثم يوضع في منطقة المعالجة بالحقن داخلها كدفعة واحدة . وهكذا ؛ تغلب " سيدانسك Sydansk " ورفاقه على القصور التشغيلي في طرق مثل طريقة ' جال Gall التي تتطلب الحقن المتتابع Is sequential injection في داخل التكوين الأرضي لمكونات الهلام . وقد أكدت
تقنية الهلام الخاصة بسيدانسك Sydansk ورفاقه على الإكتشاف أن معقد complex Chromium (II) ٠ | الكربوكسيلات التي تكون عامل ترابط عرضي crosslinking agent يمكن خلطها مع بوليمر قابل للترابط العرضي عند السطح لتكوين محلول هلامي gelation solution . والهلام الناتج من محلول الجلتنة كان فريد الثبات وعالي الفائدة ¢
كذلك يكون قادر على الثبات طويل المدى والأداء الجيد داخل مناطق المعالجة. ولقد تم تعديل التعاليم الخاصة بسيدانسك ورفاقه لتتوافق مع مشاكل تطبيقات YO المعالجة المستخدمة ٠ على سبيل المثال ؛ التكوينات ذات الكسور أو التكوينات عالية النفاذية الأخر ى تكون بيئة صعبة لتحسين المعالجات لأن تلك المعالجات تتطلب هلاميات ذات درجة Alle من التركيب لتقيل التفاذية في المنطقة المعالجة من تلك التكوينات .
ملا
وكشفت البراءة الأريكية رقم 708 09 © لسيدانسيك المزايا المحدة للهلاميات المحتوية على le acrylamide polymer الوزن الجزيئي للمعالجات في التكوينات عالية النفاذية بسبب زيادة درجة التركيب والثبسات للهلام المحتوي على acrylamide polymer وكذلك يزداد الوزن الجزيئي للبولبمر . وتعتقد المشكلة عندما © يحتوي التكوين Alle النفاذية المراد معالجته على درجة حرارة عالية نسيياً . ودرجة الحرارة المرتفعة للتكوين تسبب التحلل المائي الذاتي للبوليمر الذي يساهم في
عدم ثبات الهلام المستخدم في التحسين المتوافق للمعالجة. وزيادة تركيز البوليمر عالي الوزن الجزيئي في محلول الجلتنة يزيد ثبات ؛ قوة وأداء الهلام الناتج ؛ الذي يبدأ تأثير منع الثبات عند درجة الحرارة العالية . على ٠ ذلك ؛ فإن الزيادة المستمرة لتركيز البوليمر Je polymer الوزن الجزيئي يلق لزوجة عالية بشكل غير مقبول في محلول الجلتتة gelation solution التي قد تؤدي إلى مشاكل الخلط والذوبان ونقص الضغط في أنابيب Sill وصعوبة تجهيز محلول الجلتتة ؛ بصفة خاصة إذا كان البوليمر في حالة صلب جاف bye مكان محلول الجلتتة داخل منطقة المعالجة . لذلك فهناك حاجة لطريقة تتتج هلام له فائدة في ٠ تقليل permeability idl والتحكم في معالجات حركة الموائع fluid mobility ؛ وفيها يزداد ثبات وقوة وأداء الهلام ؛ ومحلول الجلتتة الذي من خلاله الهلام المنتج لا
يظهر لزوجة عالية. تبعاً لذلك ؛ فإن هدف الاختراع الحالي توفير طريقة تشسكل هلام بوليمر . Und fa polymer gel عرضياً crosslinkable لتقليل النفاذية أو حركة الموائع داخل أو ٠ بالقرب من تكوين تحت أرضي يحمل هيدروكربون hydrocarbon ؛ حيث يزداد ثبات وقوة وأداء الهلام . وكهدف آخر للاختراع الحالي توفهير محلول جلتنة يشكل هلام بوليمر polymer gel مترابط عرضياً ؛ Cus لا يظهر محلول الجلتتة لزوجة عالية . وبصفة خاصة هناك هدف لهذا الاختراع بتكوين هلام من محلول جلتنة له فائدة محددة لمعالجة التكوينات ذات درجة الحرارة المرتفعة والنفاذية العالية . وما Ye يزال al cam للاختراع الحالي بتكوين هلام من محلول جلتنة له فائدة محددة لمعالجة التكوينات عالية الحرارة ؛ والتكوينات ذات كسور الكربونات مغلا
fractured carbonate formations . تلك الأهداف وغيرها تم الوصول إليها lik للاختراع الذي تم وصفه فيما بعد. الوصف العام للاختراع: يكون الاختراع الحالي عبارة عن طريقة للتقليل الفعلي للنفاذية أو حركة © السوائل في منطقة معالجة أو بالقرب من تكوين أرضي حامل للهيدروكربون hydrocarbon أسفل سطح الأرض الذي تتخلله فتحة البئر . ويفضل أن تحتوي منطقة المعالجة على تكوين كسور كربونات عالي الحرارة . لذلك يفضل أن تحتوي منطقة المعالجة treatment region على نفاذية أكبر من حوالي ؟ دارسي (2darcy) ودرجة حرارة حوالي pV على الأقل والأفضل ما بين حوالي 860و LIV fas ٠١ الطريقة بتحضير محلول هلامي عند سطح الأرض . والمحلول الهلامي هو عبارة عن مخلوط Jody على الأقل أحد المكونات الآتية : تحميل أساسي من Je acrylamide polymer الوزن الجزيئي ¢ تحميل إضافي من acrylamide polymer منخفض الوزن الجزيئي ؛ عامل ترابط crosslinking agent (ase ومذيب sha ¢ وإختيارياً قد يضاف واحد أو أكثر من عوامل التعديل . acrylamide polymer عالي ٠ _ الوزن الجزيئي له متوسط وزن (Sin بين حولي ي000 ر تبيل ل acrylamide polymer منخفض الوزن الجزيئي له متوسط وزن جزيئي بين حوالي 6و <١ . يكون التحميل الأساسي من Je acrylamide polymer الوزن الجزيئي من حوالي ٠0٠8١ حتى Youur جزء في المليون (ppm) ويكون التحميل الإضافي من acrylamide polymer منخفض الوزن الجزيئي من حوالي ٠٠٠١ حتى ٠١١ ٠٠ جزء في المليون ppm) ويكون عامل الترابط العرضي عبارة عن معقد complex الكروم الثلاثي Cr (1) الذي به كاتيون واحد أو أكثر من الكروم الثلاثي Cr (TD) وواحد أو أككر من أنيونات الكربوكسيلات carboxylate anions المختارة من المجموعة المكونة من الكربوكسيلات الأحادية carboxylate anions ¢ الكربوكسيلات العديدة poly-carboxylates ¢ © المشتقات Ada well من أحادي mono أو عديد الكربوكسيلات poly-carboxylates ومخاليط منهم . يفضل أن يختار Ol الكربوكسيلات carboxylate anion من ملا
+ المجموعة المكونة من الخلات acetate ؛ البروبيونات propionate ؛ اللاكتات lactate ¢ الجليكولات glycolate ¢ المالونات malonate ومخاليط منهم. ويمكن أن يحقن المحلول الهلامي الناتج في فتحة البئر والتي تكون متصلة بالسائل مع التكوين الأرضي الحامل للهيدروكربونات hydrocarbons ومنطقة المعالجة + © يزاح المحلول الهلامي من ثقب البثر إلى منطقة المعالجة ويتم تصلبه gelled في Jalal ليكون هلام يقلل بشدة من نفاذية permeability منطقة المعالجة ضد سريان السوائل خلالها أو يقلل say حركة الموائع fluid mobility خلال منطقة المعالجة. تجسيد آخر للاختراع الحالي تم تطبيقه عملياً بطريقة مشابهة جداً للتجعجسيد السابق . على أنه » في التجسيد الحالي يتصلب محلول الهلام gelation solution بشسدة Ye عند المسطح ليعطي هلام متدفق . والهلام المتدفق الناتج يتم حقنه في داخل فتحة البثر ويزاح داخل منطقة المعالجة حتى يقلل بشدة نفاذية منطقة المعالجة ضد سريان : السوائل خلالها أو لتقيل حركة السوائل بشدة داخل منطقة المعالجة. وسيتم فهم الاختراع جيداً من الرسومات والوصف التفصيلي. شرح مختصر للرسومات: ١٠ الشكل رقم ١ هو رسم تخطيطي لنتائج الاختبار الخاصة بمثال 0 الشكل رقم ؟ هو رسم تخطيطي لنتائج الاختبار الخاصة بمثال A الشكل رقم ¥ هو رسم تخطيطي لنتائج الاختبار الخاصة بمثال 7. الشكل رقم ؛ هو رسم تخطيطي لنتائج الاختبار الخاصة بمثال A ٍ الاختراع الحالي هو طريقة معالجة لمنطقة عالية النفاذية بالقرب من ؛ وفي إتصال مائع مع ؛ منطقة منخفضة النفاذية . تكون المنطقة منخفضة Aili موجودة في تكوين تحت أرضي Jala للهيدروكربونات hydrocarbons وبين المنطقة مرتفعة النفاذية قد تكون أيضاً محصورة بين تكوين أرضي حامل للهيدروكربونات hydrocarbons أو تكوين قريبة منها . وطريقة المعالجة مصممة خصيصاً ails Jalal *؟ أو حركة السوائل داخل المنطقة Ale النفاذية ؛ يشار إليها بعد ذلك بمنطقة المعالجة . وعبارة " معالجة خفض النفاذية LS" permeability reduction treatment استخدمت هنا مالا
Y
تضم المعالجات التي تحد من قدرة السوائل على السريان خلال منطقة المعالجة . وكذلك المعالجات تمنع كلياً من قدرة السوائل على السريان خلال منطقة المعالجة كما استخدمت هنا "fluid mobility reduction treatment” ومعالجة خفض حركة السوائل تضم المعالجات التي تحسن من كفاءة السحب والاستخلاص المتزايد للزيت ولسائل أو غاز التشغيل في تكوين أرضي حامل للهيدروكربونات عن طريق وضع عامل تقليل © النفائية في التكوين الأرضي في حالة سريانه مقترناً مع سائل التشغيل . ويمكن أن أو تقليل النفانية fluid mobility يطلق على عبارة معالجة خفض حركة الموائع معالجة خفض سعة سريان المائع ؛ ومثل هذه المعالجات تشتمل (A عبارة أغرى على معالجات تحسين المطابقة ؛ معالجات تحسين الكسح ؛ معالجات إيقاف المائع ؛ معالجات نطاق الوفرة ؛ المعالجات المخروطية ؛ المعالجات الكيماوية الخطية الكاملة ؛ ٠ معالجات تحسين الضسخ ¢ squeeze والكبس recompletion الإكتمال sale) معالجات .squeeze cement ؛ ومعالجات الكبس الأسمنتي sweep في منطقة المعالجة permeability وعموماً يرجع إرتفاع النفانخية إلى حدوث واحد أكثر من الإختلافات في المواد الجيولوجيسة treatment region في منطقة المعالجة ؛ أو بسبب أن منطقة المعالجة مكونة من وسط geological material ٠ عالية بدرجة كافية Aili عالي المسامية . والوسط عالي المسامية أو الشاذ يكون له ؛ حيث 2 darcy) لتعطلى طبقة المعالجة نفاذية أكبر بالضبط من ؟ دارسي تكون الطبقة منخفضة النفاذية أقل جداً من نفاذية طبقة المعالجة ؛ مثلاً تكون أقل من وهو سريان تركيبي ؛ يعرف هنا " anomaly و " الشذوذ . )1 darcy) دارسي ١ حوالي _بأنه حجم مفتوح داخل مادة طبقة المعالجة التي لها نفاذية عالية جداً بالنسبة للمتبقي ٠ تقتصر على تلك " anomaly من التكوين الأرضي . وعبارة " الاختلاف أو الشذوذ fracture networks والتشقق الشبكي fractures الأحجام عالية النفاذية كالشقوق الفجوات يوز ¢ fissures الشروخ « cracks الصدعات « joints الوصسلات ¢ caverns جزئياً بالمعادن ¢ الكهوف الصغيرة aula الصخرية vugs التجاويف " ؛ وقنوات المحاليل وما شابه ذلك . " الوسط عالي المسامية channels _القنوات Ye يعرف هنا بالمادة التي لها نفاذية عالية جداً بالنسبة لتفانيمة highyl porous medium المتبقي من التكوين . مثلاً ؛ يمكن أن يتشسكل الوسط عالي المسامية من مادة جيولوجية علا
A carbons الحجر الرملي أو صخر لكربونات Jia مستمرة ؛ 01 material وبصورة بديلة ¢ قد يتشكل . dolomite أو الدولميت limestone الليمستون Jae المسامي ؛ ¢ غير شديدة الإستمرار geological material عالي المسامية من مادة جيولوجية hall تتضمن الرمل أو الحصى. بوضع عامل خفض fluid mobility تتم معالجة تقليل النفاذية أو حركة الموائع °
Jalal النفاذية أو حركة الموائع في منطقة المعالجة ؛ حيث يكون عامل خفض . crosslinkable مترابط عرضياً polymer gel حركة الموائع عبارة عن هلام بوليمر أحد المكونات التالية لتكوين سائل متجانس JE طريقة المعالجة بخلط على fag بوليمر قابل للترابط العرضي عالي الوزن : gelation solution يسمى محلول الجلتنة عامل ترابط ٠ للترابط العرضي منخفضة الوزن الجزيئي ALG _الجزيئي ؛ بوليمرات ٠ ومذيب ماي ؛ واختيارياً قد يضاف واحد أو أكثر من » crosslinking agent عرضي عوامل التعديل . يعرف محلول الجلتنة هنا كمادة هلامية مهيأة قابلة للتحول إلى هلام بعد نضجها لفترة زمنية معينة عند درجة حرارة معطاة . ويعرف الهلام كشبكة بوليمرية مستمرة مترابطة عرضياً ثلاثية الأبعاد متكاملة مع السائل داخل الجزء الداخلي للشبكة. ٠ والبوليمرات القابلة للترابط العرضي مرتفعة ومخفضة الوزن الجزيئي المفيدة ذائبة في الماء وتحتوي على acrylamide polymer في الطريقة الحالية تكون يعرف هنا بالبوليمر الذي به مجموعة أو أكثر acrylamide polymer . الكربوكسيلات على البوليمرات المتجانسة acrylamide polymer وتشتمل . acrylamide من مجموعات terpolymers التيربوليمرات copolymers acl wall والبوليمرات « homopolymers | Y+
Ja 26 وبالتحديد . acrylamide ل tetrapolymers والبوليمرات الرباعية المتحلل جزئياً polyacrylamide و « (PA) polyacrylamide على acrylamide polymer ic gana ¢ (AACP) acrylate 4 acrylamide ؛ والبوليمرات المساعدة لل (PHPA) بالماء " باسم Phillips Petroleum Company البوليمرات المتاحة من شركة فليبس البترولية التي تتكون من البوليمرات المتجانسة ؛ البوليمرات المساعدة THE SERIES Ye .acrylamide والبوليمرات الرباعية tetrapolymers والتيربوليمرات مالا
و (PA) polyacrylamide كما عرف هنا ¢ يكون حوالي من صفر 7 إلى 71,9 من مجموعات الأميد amide المحللة مائياً . بالرغم من أن polyacrylamide التي جزئياً ينقصها تركيز كبير من مجموعات الكربوكسيلات carboxylate ¢ تكون قادرة على التحلل المائي دائباً تحت ظروف بيئية معينة ن بهذا يتم إكتمال recompletion التعريف هنا © للبوليمرات المحتوية على الكربوكسيلات . بوليمرات الأكريل أميد polyacrylamide المحللة جزئياً بالماء PHPA بها أكبر من 11,0 من مجموعات الأميد الخاصة بها محللة بالماء وأقل من 7٠٠8 من مجموعات الأميد الخاصة بها محللة بالماء . و polyacrylamide المحللة جزئياً بالماء المفضلة بها أقل من حوالي 750 من مجموعات الأميد محللاً بالماء . ومتوسط الوزن الجزيئي acrylamide polymer عالي الوزن ٠ الجزيئي المفيد هنا يكون عموماً في حدود بين حولي ...78.32و ......66 ويفضل بين حوالي 80000٠١ و 1000000٠0 . ومتوسط الوزن =a) acrylamide polymer منخفض الوزن الجزيئي المفيد هنا يكون عموماً في حدود بين حوالي ١٠٠٠٠و Veena ويفضل بين حوالي 5000١و 1.0٠6
و acrylamide polymer مرتفع ومنخفسض الوزن الجزيئي قد يكون acrylamide polymer ٠ من نوع مختلف أو قد يكون من نفس نوع acrylamide polymer لذلك تختلف البوليمرات مرتفعة ومنخفضة الوزن الجزيئي فقط بمتوسط الأوزان الجزيئية الخاصة بهم . ومن المرغوب أن عدم الاستمرار الفعلي تخرج بين الجزء الأقل في الوزن الجزيئي المتاخم ل Je acrylamide polymer الوزن الجزيئي والجبزء الأعلى في الوزن الجزيئي ل sorylamide polymer منخفض الوزن الجزيئي عند مزجهم ؛ ٠ والبوليمرات مرتفعة ومنخفضة الوزن الجزيئي لا تظهر مدى مستمر من الأوزان الجزيئية . عدم الاستمرار بين الحد العلوي للبوليمر منخفض الوزن الجزيئي والحد السفلي للبوليمر عالي الوزن الجزيئي ؛ بكمية ALE من الخطوط الواضحة ؛ تكون على الأقل ٠00005 دالتون من الوزن الجزيئي ؛ يفضل على الأقل ٠٠٠٠٠٠١ دالتون
من الوزن الجزيئي ؛ الأفضل على الأقل ١٠٠0٠0٠0٠١ دالتون من الوزن الجزيئي. Yo وعوامل الترابط العرضي للبوليمر المفيد هنا قد تكون أي تركيب معروف للمتخصصين في هذا المجال ولهم القدرة على الترابط العرضي عند مواقع الترابط العرضي للبوليمرات مرتفعة ومنخفضة الوزن الجزيئي . وعامل الترابط العرضي
ملا
Ye. قابل للذوبان في الماء يحتوي على كاتيون إنتقالي complex المفضل للبوليمر هو معقد نشط وأنيون كربوكسيلات عضوي . كاتيون المعدن الإنتقالي النشط هو الكروم الثلاثي المفضلة تشمل أنيونات carboxylate anions وأنيونات الكربوكسيلات . Cr (ID والبروبيونات acetate مثل الخلات carboxylate anions الكربوكسيلات الأحادية والمشتقات malonate أنيونات البولي كربوكسيلات مثل المالونات « propionate © glycolate مثل الجليكولات carboxylate anions المستبدلة من أنيونات الكربوكسيلات واللاكتات 100186 . وأنيونات الكربوكسيلات عموماً يتم الحصول عليها من أحماضهم أو أملاحهم المناظرة . مثال على عامل الترابط العرضي المفضل هو واحد أو أكثر من المركبة مع واحد أو أكثر من أنيونات الخلات Cr (ID) الكروم الثلاثية cations كاتيونات ؛ المدمجة كمرجع . النسبة TAY 4 المذكورة بالبراءة الأمريكية acetate قدصمتصة ٠ الجزيئية الجرامية لأنيون الكربوكسيلات إلى كاتيون المعدن الإنتقالي في عامل الترابط ويفضل بين ٠.6 : 4,9 و ٠.١ : 0,0 العرضي للبوليمر يكون في مدى بين حوالي
Ae : وبين م ٠,١ : ٠.١ حوالي هو سائل مائي قادر على gelation solution (oe! والمذيب السائل للمحلول تكوين محلول مع البوليمر المختار وعامل الترابط العرضي . وعبارة * محلول 1° كما استخدمت هنا ؛ بالإضافة إلى المحاليل الفعلية ¢ يقصد بها أن تتسع لتشمل " solution للبوليمر القابل للترابط العرضي Sal المشتتات ؛ المستحلبات أو أي خليط متجانس وعامل الترابط العرضي للبوليمر في المذيب المائي . يفضل أن يكون المذيب المائي عبارة عن ماء عذب أو ماء مالح. Y. عملية مزج polymer 56 مرتفعة ومنخفضة الوزن الجزيئي ؛ عامل الترابط العرضي للبوليمر ¢ المذيب المائي وإختيارياً عامل التعديل يضم بشكل واسع أي عدد من التقنيات المعروفة ؛» وتشمل خلط المكونات على دفعات بحجم كبير عند السطح لإضافتها إلى منطقة المعالجة كلما تطلب ذلك عن طريق فتحة البشر في إتصال المائع مع منطقة المعالجة . بديلاً عن ذلك يضم المزج على الطاير في الخط بالقرب من رأس al Ye وبصورة شديدة الإستمرار في الحقن لمحلول الهلام في فتحة البئر . وقد تكون البوليمرات 38 وعامل الترابط العرضي وعامل التعديل الاختياري في حالة صلبة أو سائلة . وإذا كان عامل الترابط العرضي هو معقد خلات acetate مغلا
١ =D الكروم acetate ؛ فإن الصور المفضلة لمعقد خلات Cr (WD) الكروم الثلاثي ةبلصلا CrAcs . HO الصلبقء CrAc; تكون crosslinking agent كعامل ترابط عرضي المتاح " 75٠0 الصلبة أو محلول عليه علامة " محلول خلات الكروميك CroACc/(OH) « McGean-Rohco Chemical Co., Inc تجارياً من شركة ماك جين روكو للكيماويات المتحدة - 770١ Ohio أوهايو » Cleveland a Dal « ١8٠0 الميدان العام ؛ رقم 00 0 الولايات المتحدة الأمريكية. 47
يكون تركيز البوليمر عالي الوزن الجزيئي في محلول الجلتتة Lose على الأقل حوالي 900١ جزء في المليون (ppm) ؛ يفضل على الأقل حوالي over جزء في المليون (ppm) الأفضل أن يكون في حدود من حوالي ١٠٠0٠و 1000000٠ جزء في المليون (ppm) . وتركيز البوليمر منخفض الوزن الجزيئي لمحلول الجلتتة يكون عموماً حوالي ٠٠٠١ جزء في المليون (ppm) يفضل حوالي 4000 جزء في المليون (ppm) الأفضل في حدود من 00٠ و ٠٠٠٠٠١ جزء في المليون (ppm) . ويكون تركيز عامل الترابط العرضي لمحلول الجلتتة عموماً بين حوالي ٠ و ه00 جزء في المليون (ppm) ؛ يفضل بين حوالي 9080 و ٠٠٠١ جزء في Ve المليون (ppm) . بهذا ؛ فإن تركيز كاتيون الكروم الثلاثي Cr (I) المناظر في محلول Aula يكون بين حوالي YY و ١١٠١٠١ جزء في المليون (ppm) ؛ يفضل بين حوالي ٠ و £00 جزء في المليون (ppm) . والنسبة الوزنية من البوليمرات إلى عامل
الترابط العرضي في محلول الجلتتة يفضل أن يكون بين حوالي 46 :١و .٠:7 وعوامل التعديل هي المواد التي تعدل خواص محلول الجلتتة ؛ تفاعل ٠ الجلتنة ؛ أو الهلام الناتج die وبتحديد أكثر ¢ العوامل المعدلة تضم عوامل التحكم في الكثافقب ؛ عوامل فقد التدوير ؛ عوامل التحكم في معدل التحول إلى هلام ؛ أو الإضافات المثبتة . عامل التحكم في الكثافة هو أي مادة تخلط مع محلول الجلتتة والتي تعدل بشدة ن كثافته ؛ ويفضل بدون التعديل الفعلي فيما يلي ذلك من تفاعل هلامي أو دون تقليل في قوة وتكامل الهلام الناتج . وعوامل التحكم في الكثافة والتي YO تقوم بتقليل كثافة المحول الهلامي تشتمل على الموائع الخاملة ذات الكثافة المنخفضة مثل السوائل على سبيل المثال ؛ الماء العذب ؛ والمواد الصلبة الخاملة منخفضة الكثافة مثل الألياف ؛ مثل ألياف السيليولوز cellulose fibers . أما عوامل التحكم
مغلا
VY
في الكثافة التي تقوم برفع كثافة المحلول الهلامي فتشمل السوائل الخاملة ذات الكثافة المحاليل المائثية المشبعة بملح ذو كثافة نسبية عالية الوزن ؛ ومشتقات Jia العالية ؛ الكثافة النسبية الخاملة مشل الرمل والباريت Ale الملح الصلب ؛ والمتواد الصلبة .sand or barite هو أي مادة صلبة تخلط مع محلول lost circulation agent وعامل فقد التدوير © الجلتنة والتي تعوق بشدة سريان المحلول الهلامي في مادة عالية المسامية من منطقة المعالجة ؛ يفضل دون تعديل فعلي فيما يلي ذلك من تفاعل هلامي أو دون تقليل في معروفة جيداً lost circulation agents قوة وتكامل الهلام الناتج . وعوامل فقد التدوير . وعمليات الحفر أو التثقيب hydrocarbon في هذا المجال الخاص بإنتاج الهيدروكربون وقشور جوز الهند ؛ الإطارات cellulose fibers فقد التدوير تضم ألياف السيليولوز ad ٠ المفرومة ؛ بلورات الأملاح ذات حجم معين ؛ كربونات الكالسيوم ؛ حبيبات البلاستيك ؛ . ؛ المالئات المعدنية وما شابه ذلك barite الباريت «silica الرمل ؛ دقيق السيليكا وقد لوحظ أن كثير من عوامل ققد التدوير الموصوفة سابقاً ؛ قد تقوم بوظيفتين كعامل تحكم في الكثافة وكعامل فقد التدوير. وعامل التحكم في معدل تكون الهلام هو أي مادة تخلط مع المحلول الهلامي والتي تعمل على إعاقة أو إسراع معدل التفاعل الهلامي التابع ن يفضل بدون تعديل فعلي في متانة وتكامل الهلام الناتج . في بعض الحالات قد يكون من الضروري إعاقة معدل التحول إلى هلام حيث يكون لعامل الربط التبادلي معدل تفاعل سريع ومتزايد . وعوامل carboxylic acids الكربوكسيلية yal aa) إعاقة معدل تكوين الهلام المفيدة هنا تشمل
C0 VEY المذكورة في البراءات الأمريكية رقم 7035154 ¢ £719 كن بحمو ٠ 8و 47/6 114 © المدمجة هنا كمرجع . تلك الأحماض الكربوكسيلية 719 EVO « propionic acid ؛ حامض البروبيوتيك acetic acid تضم حامض الخليك carboxylic acids وحامض الجليكوليك malonic acid حامض المالوتيسك ¢ lactic acid حامض اللاكتيك وهناك عوامل أخرى لإعاقة معدل تكوين الهلام لها إستخدام هنا . glycolic acid المنذكورة carboxylic acids وتشمل أملاح الكربوكسيلات للأحماض الكربوكسيلية Ye أو lithium الليثيوم » potassium البوتاسيوم ¢ ammonium مسبقاً » وتضم أملاح الأمونيوم اللاككات + propionate ؛ البروبيونات acetate الخاصة بالغلات sodium الصوديوم YYAo
VY
وهناك عوامل إضافية لإعاقة . glycolate أو الجليكولات malonate المالونات ¢ lactate معدل تكوين الهلام لها استخدام هنا وتضم أشكال الحمض والملح لكل من أحماض ةليدب ؛ وبصورة adipic acids والأديبيك glutaric الجلوتاريك » succinic السكسينيك يمكن الحصول على إعاقة معدل تكوين الهلام بدون إعاقة لمعدل تكون الهلام decarboxylated بواسطة الإختيار المناسب لعامل الترابط العرضي الغير كربوكسيلي 0 بواسطة الطريقة المتبعة في البراءة الأمريكية 7773 471 0 المدمجة هنا كمرجع. وفي حالات أخرى قد يكون من الضروري إسراع معدل تكون الهلام حيث يكون لعامل الترابط العرضي معدل تفاعل بطئ . ويمكن الحصول على تكوين هلام gelation solution اليلام J sae سريع بإضافة عامل إسراع تكوين الهلام مباشرة إلى مع مكونات محلول الهلام الأخرى أو الخلط المسبق لعامل إسراع معدل تكون الهلام مع ٠ محلول عامل الترابط العرضي . وعوامل إسراع معدل تكوين الهلام المفيدة هنا تشمل الأحماض المعدنية البسيطة وأملاح الكروميك غير العضوية المشار إليها في البراءات . ؛ على التوالي ؛ المرفقة هنا كمرجع 0 YEO و 4 VYY 8 الأمريكية أرقام « sulfuric acid « nitric acid > hydrochloric acid هذه الأحماض المعدنية البسيطة تشمل Jia inorganic chromic salts على الأملاح غير العضوية للكروميك Bd, . وما شابه ذلك Ve « chromic trichloride » chromic triiodide « chromic trichloride تنم وما شابه ذلك . وبصورة بديلة يمكن ¢ chromic trinitrate « chlormic triperchlorate الحصول على إسراع تكوين الهلام دون إستعمال عامل إسراع لمعدل تكون الهلام في محلول الهلام وذلك بالإختيار المناسب لعامل الترابط العرضي ذو معدل تفاعل أككر سرعة و/أو بزيادة تركيز عامل الترابط العرضي المختار في محلول الهلام و/أو ٠ بإختيار البوليمر القابل للترابط العرضي ذو الوزن الجزيئي العالي و/أو المنخفض مع وجود مستوى عالي من التحلل المائي. والمادة المضافة للتبيت هي أي مادة تخلط مع محلول الجلتنة والتي تحسن بشدة ثبات الهلام الناتج ضد التأثيرات المعاكسة في الوسط البيئي لمنطقة المعالجة . وتحسن من زيادة ثبات الهلام الناتج ضد مهاجمة أي pH المادة المضافة لتثبيت الأس الهيدروجيني Ye حموضة أو قلوية ممكنة داخل التكوين الأرضي للهلام . والمادة المضافة لتثبيت الصلابة
Sal صلابة موجودة في المذيب cations تحسن ثبات الهلام الناتج ضد أي كاتيونات مغلا
نّْ" أو في منطقة المعالجة ؛ خصوصاً الكالسيوم Ca¥ . والمادة المضافة لتثبيت الحرارة تقي بوليمر محلول الجلتنة ضد مركبات البيروكسي peroxy أو مركبات البيروكسي 07 المهيئة التي قد توجد في محلول الجلتنة أو منطقة المعالجة وتجذب الشق الحر لبويمر الهلام الناتج . المواد المضافة للتثبيت المفيدة هنا في طريقة الاختراع الحالي © تكون معروفة لذوي الخبرة في هذا المجال. وترتيب مزج مكونات محلول الجلتتة ليست مقصورة على تجسيد مفرد في التطبيق العملي للاختراع الحالي . وطبقاً لأحد تجسيدات الاختراع الحالي ؛ يتم إضافة البوليمر عالي الوزن الجزيئي إلى المذيب المائي متبوعاً بإضافة متتابعة من البوليمر منخفض الوزن الجزيئي وعامل الترابط العرضي إلى المحلول الناتج . ٠ خاصة تضاف كمية مختارة من البوليمر عالي الوزن الجزيئي إلى المذيب المائي للحصول على تركيز أساسي من البوليمر عالي الوزن الجزيئي في المحلول الناتج الذي يسبب لزوجة المحلول المرغوبة ؛ لكن لا تتجاوز اللزوجة الأولى الأعلى . التركيز الأساسي للبوليمر عالي الوزن الجزيئي في المذيب المائي يعبر عن التحميل الأساسي ويكون من Ja oY ©,7/ بالوزن ؛ يفضل من حوالي ١ حتى 71,59 بالوزن . ثم تضاف كمية YO مختارة من البوليمر منخفض الوزن الجزيئي إلى المحلول حتى يتم الوصول إلى تركيز مادة إضافية من البوليمر منخفض الوزن الجزيئي في المحلول التي تسبب لزوجة المحلول المرغوبة ؛ لكن لا تتجاوز اللزوجة الثانية الأعلى . تركيز المادة الإأضافية للبوليمر منخفض الوزن الجزيئي في المحلول يعبر عن تحميل المادة الإضافية ويكون في حدود من ١.١ حتى 7٠١ بالوزن ؛ يفضل في حدود من حوالي ١ حتى ٠٠ 78,800 بالوزن . واللزوجة الثانية العليا تكون هي قيمة اللزوجة ٠ فوقها يكون من الصعب أو غير المقبول تخيل محلول الجلتنة ويوضع في منطقة المعالجة وفقاً للطريقة الحالية.
تكون قيم اللزوجة العالية الأولى والثانية هي دالة على المتغيرات العديدة للطريقة متضمنة le gill المحددة وتركيزات البوليمرات مرتفعة ومنخفضة الوزن Ye الجزيئي ؛ النوعيات المحددة وتركيزات مكونات محلول الجلتنة المتبقي ؛ خواص منطقة المعالجة ومعدل ضخ والشكل الفراغي لنظام الضخ لضخ محلول الجلتتة من
pha ul داخل منطقة المعالجة.
مغلا
١
إذا تم التحديد المسبق للتحميلات الأساسية والمادة الإضافية ؛ قد يتم المزج Wy
لتجسيدد بديل ؛ حيث يتم إضافة البوليمر منخفض الوزن الجزيئي إلى المذيب المامي متبوعاً بالإضافة المتتابعة للبوليمر le الوزن الجزيئي وعامل الترابط العرضي إلى محلول الجلتنة . بصفة خاصة ؛ يتم إضافة البوليمر المختار منخفض الوزن
٠ الجزيئي إلى المذيب المائي حتى يتم الوصول إلى تحميل المادة الإضافية للبوليمر منخفض الوزن الجزيئي في المحلول الناتج . بعد ذلك + يتم إضافة البوليمر المختار عالي الوزن الجزيئي إلى المحلول حتى يتم الوصول إلى التحميل الأساسي alll عالي
الوزن الجزيئي في المحلول . وتبعاً لتجسيد آخر بديل ؛ يمكن أن يتم الخلط المسبق لبوليمرات مرتفعة ومنخفضة الوزن الجزيئي سوياً وتضاف بشكل متزامن إلى المذيب
٠ المائي إما قبل أو بعد إضافة عامل الترابط العرضي وأي عامل تعديل إختياري . وتبعاً لتجسيد آخر بديل ؛ يتم أولاً فصل وإذابة البوليمرات مرتفعة ومنخفضة الوزن الجزيئي داخل المحاليل المنفصلة . يتم إتحاد المحاليل وأضيفت إلى المذيب المائي إما قبل
أو بعد إضفاة عامل الترابط العرضي وأي عامل تعديل إختياري . وفي تجسيد آخر ؛
يتم الخلط المسبق لكل من البوليمراتب ؛ عامل الترابط العرضي وإختيارياً عامل التعديل معاً
٠ في صورة صلبة كمسحوق للحصول على مخلوط مسبق صلب متجانس . والمخلوطت المسبق الصلب تم بالتالي إضافته إلى وإذابته في المذيب المائي لتكوين محلول الجلتتة gelation solution . هذا التجسيد يخول لكل مكونات محلول الجلتتة بإستثاء المذيب (lal من الخلط المسبق تحت ظروف إنتاج محكمة وبعيدة عن حقل الزيت وتعبأ في كميات كبيرة الدفعة للشحن إلى حقل الزيت . وإذا تم تعبئة الخليط المسبق الصلب ٠ يتم
٠ تبسيط مهمة تحضير محلول الجلتنة بواسطة العامل في الحقل بدرجة كبيرة حيث تكون الكميات من المكونات الصلبة قد تم قياسها مسبقاً . ويحتاج المشغل فقط إلى خلط الكمية المعبأة كدفعة من مكونات محلول الجلتنة بالكميات المرغوبة من المذيب
| ial
وفي أي حالة ؛ يظهر أن مساهمة اللزوجة للبوليمر منخفض الوزن الجزيئي إلى
YO لزوجة محلول Aula) تكون منخفضة بشكل غير نسبي بالنسبة لمساهمة الوزن للبوليمر منخفض الوزن الجزيئي إلى الوزن الكلي للبوليمر وتركيز محلول الجلتتة .
لذلك ؛ فإن لزوجة محلول الجلتنة تكون غير حساسة نسبياً لإضافة كميات مستمرة من البوليمر منخفض الوزن الجزيئي بمجرد الحصول على التحميل الأساسي من البوليمر
مخ اا
عالي الوزن الجزيئي . على النقيض من ذلك ؛ فإن الإضافة المستمرة لكمية مكافثقة من البوليمر عالي الوزن الجزيئي إلى محلول الجلتنة بعد الحصول على التحميل الأساسي المسبب لتجاوز محلول الجلتنة لبدء اللزوجة الثانية ؛ منتجاً لزوجة عالية غير مقبولة.
ومن الملاحظ أيضاً عندما يتم تحضير الهلامات من محلول dls به تركيز acrylamide polymer © تحت التحميل الأساسي ؛ فإن قوة ثبات وأداء الهلام الناتج تزداد كدالة لكمية acrylamide polymer المضاف وكدالة للوزن الجزيشي ل acrylamide polymer المضاف إلى التحميل الأساسي . تبعاً لذلك ؛ فإن قوة وثبات وأداء الهملام تتحسن بدرجة كبيرة بإضافة Je acrylamide polymer الوزن الجزيئي إلى محلول الجلتتة عن إضافة كمية مساوية من acrylamide polymer منخفض الوزن
. الجزيئي عندما يكون محلول الجلتنة في نظام تركيز البوليمر تحت التحميل الأساسي ٠ على ذلك ؛ عندما يكون محلول الجلتتة في نظام تركيز البوليمر فوق التحميل الأساسي ؛
فإن قوة وثبات وأداء الهلام الناتج تكون غير حساسة نسيياً للوزن الجزيئي adsl المضاف ؛ بزيادة نسبة إضافة أي أكريل أميد amide 8001 غير ممثل للوزن الجزيئي ل acrylamide polymer . وعلى أي حال ؛ قد وجد أنه يمكن تحضير هلام ذو متانة فائقة ؛
٠ _وثبات ely متميز تحت ظروف درجات حرارة عالية من محلول هلام طبقاً لما ورد
من تعليمات في هذا الاختراع.
وطريقة المعالجة الحالية لها فائدة في معالجة خفض النفاذية permeability أو
AS = الموائع fluid mobility بشدة المرتبطة بعمليات استخلاص الهيدروكربون hydrocarbon + على أنه تكون طريقة المعالجة مناسبة بصسفة خاصة في تحسسين
٠ المعالجات الموافقة ومعالجات منع حركة السوائل . وتحسن المعالجة الموافقة عن الموافقة العمودية والهوائية داخل التكوين الأرضي وبالمثل تحسن من نظام السريان وكفاءة الكسح للسوائل المحقونة أو سوائل الهيدروكربونات المنتجة » وبهذا تشجع التلامس داخل التكوين الأرضي بين السوائل المحقونة أو سوائل التدوير الطبيعية وسوائل الهيدروكربونات المنتجة حتى تحرك سوائل الهيدركربونات وتسهل
Ye إزاحتها من التكوين الأرضي . ويمكن أن تمنع معالجات تحسين الموافقة إنحراف السوائل المحقونة بعيداً عن نطاق إنتاج الهيدروكربون إلى داخل نطاقات سارقة مجاورة من التكوين الأرضي . ومعالجات وقف السائل ¢ وبصفة خاصة وقف الماء أو
مدخلا
لف الغاز تتم عموماً عند أو بالقرب من فتحة بئر الإنتاج لتسد سريان الماء أو الغاز إلى داخل das البئر.
وطرق المعالجة الحالية تكون قابلة للتطبيق بصفة خاصة في معالجبات تحسين الموافقة ومعالجات وقف السائل في تكوينات الكربونات عالية الحرارة التي © تظهر كسر أو إختلافات أخرى للنفاذية العالية . ويكون المحيط عالي الحرارة مشكلة خاصة لأن درجة حرارة المرتفعة تفضل تفاعل التحلل المائي الذاتي لبوليمر الأكريل أميد chy, Sally. acrylamide ذات الحرارة العالية هي تلك التكوينات التي لها حرارة أعلى من حوالي ١7م ويفضل بين حوالي 80 و 70م . ويتميز الهلام الناتج من طريقة المعالجة الحالية بأنه هلام ثابت لا يظهر فقد شديد في التركيسب OV بمرور الوقت كما تدل عليه متانة الهلام أو طرد الماء الذي يطلق عليه تكسير 0 الشبكة أو إنفصال زيت الشحوم أثناء الاختزان (Syneresis) ¢ حتى لو
تعرضت لدرجات حرارة عالية. معالجات تحسين الموافقة ومعالجات تحسين الكسح ومعالجات وقف الماء تكون عموماً معالجات كبيرة الحجم الهلامي عند إضافتها إلى التكوينات المفككة أو ١٠ إلى مناطق بعيدة عن فتحة البئر بعد التكوين الأرضي . والمنطقة البعيدة من فتحة البثر في تكوين أرضي هي منطقة تمتد نصف قطرياً على الأقل ؟ متر أو أكشر من فتحة البثر ؛ يفضل أن تمتد نصف قطرياً ¥ مترات أو أكثر من فتحة البثفر . وعند ممارسة معالجة تحسين الموافقة او وقف سريان السائل يحقن المحلول الهلامي gelation solution في فتحة البثر متخللاً التكوين الأرضي الحامل للهيدروكربونات hydrocarbons "٠ والذي في إتصال بالسائل مع المنطقة المطلوبة للمعالجبة . يزاح المحلول الهلامي من فتحة البثر على منطقة المعالجة . يتفاعل عامل الترابط العرضي ليعطي الربط التبادلي بين المواقع المناسبة من نفس جزيئات البوليمر أو مع جزيثات بوليمر مختلف ليعطي تركيب شبكي من الهلام . وعبارات " الترابط العرضي " و " الهلامية " و " الجلتتة " تستخدم هنا كأسماء مختلفة لمسمى واحد . قد YO _يحدث ترابط عرضي جزئي للبوليمر بواسطة عامل الترابط العرضي في محلول الجلتنة قبل وصول المحلول إلى منطقة المعالجة ؛ ولكن الترابط العرضي الكامل الذي ينتج عنه
مغلا
YA
تكون الهلام غالباً لا يحدث حتى على الأقل يصل جزء كبير من محلول الجلتتة إلى مكانه في منطقة المعالجة. ويحدث الترابط العرضي الكامل إما عند استهلاك كل مواقع عامل الترابط العرضي الفعال للبوليمر أو كل مواقع الترابط العرضي للبوليمر في تفاعل الترابط العرضي وقبل الترابط العرضي الكامل ء يعتبر محلول الجلتتة . Ald اثناء تسوية محلول 5 بعد الدرجة التي يكون جاهزاً للإزاحة من فتحة البئر خلال التكوين الأرضي . وبعد الترابط العرضي الكامل ؛ يكون المحلول الهلامي قد تم تحويله بالكامل إلى هلام والذي يكون لعى الأقل أكثر مقاومة للسريان عن محلول الجلتنة وفي أحوال كثيرة يكون ن منطقة المعالجة أثناء ما يتبع ذلك pall غير سائلاً لدرجة أن له متانة كافية ليقاوم التشغيلات العادية لإنتاج الهييروكربون أو استخلاص الهيدروكربون السائل Ga ٠ الكاملة أو نضج الهلام gel وبعد الترابط العرضي الكامل ؛ أو الهلامي ؛ كما يطلق عليها بصورة بديلة ؛ يستقر حجم كافي من الهلام gel prematurely أو يقال permeability المتكون حديثاً في مكانه خلال منطقة المعالجة ليقلل النقاذنية خلال منطقة المعالجة . وبالتالي ؛ يمكن الهلام من fluid mobility حركة الموائع N° إستخلاص سوائل الزيت الطبيعي أو السوائل التي يتم حقنها بعدة إلى داخل التوين الأرضي بغرض الإكتساح المنتظم لنطاق غير معالج منتج لليهدروكربون في صورة مفضلة عن منطقة المعالجة . وبديلاً عن ذلك ؛ يعوق الهلام أو يتخلص من إنتاج الماء أو الغاز غير المطلوب . وقد لوحظ أن الهلام الذي تم تحضيره طبقاً لهذا الاختراع يحتفظ بثباته عند إحكاكه بالهيدروكربونات السائلة داخل التكوين الأرضي ويكون له - ٠ متانة تركيب عالية نسيياً . ويتميز الهلام أيضاً بالثابت عند تلامسه مع معاء الك وين
Lind ye الهلاميات الإنسانية المحضرة ec شديد العسرة والملوحة العالية . أبعد من ذلك هنا تعطى حركة أو إنسياب أقل ؛ في حين أن الهلاميات غير الإنسيابية المحضرة هنا نموذجياً تعطى محصول ضغط أكبر من الحقن أو ضغوط إنتاج أكبر والتي عادة ما يتم مواجهتها أثناء إنتاج زيت البترول ؛ بهذا يمكن الهلام من البقاء في مكانه خلال فقرة YO وتعرف " إنتاجية . hydrocarbon الإنتاج للتكوين الأرضي الحامل للهيدروكربون الضغط " بأنها أقصى ضغط يمكن إعطاؤه بهندسة معينة عند درجة حرارة معينة للهلام قبل إنهيار بناء الهلام أو التشويه الفعلي البنائي ويبداً الهلام في الإنسيباب. يه
وقد تم وصف طريقة الاختراع الحالي Lad سبق في كل تجستيد لها ؛ حيث فيها إضيفت تركيبة المعالجة إلى منطقة المعالجة في صورة محلول جلتنة والذي تم تحوله فعلياً إلى هلام في منطقة المعالجة . وأكثر من ذلك كان من أوجه الاختراع الحالي التطبيق العملي لكل التجسيدات السابق شرحها ؛ وفيها أضيفت تركيبة المعالجة © لمنطقة المعالجة في صورة هلام . وطبقاً لهذه التجسيدات ؛ تم تحول المحلول Sled إلى هلام قبل وصوله إلى منطقة المعالجة . ومع ذلك ؛ يكون الهلام الناتج إنسيابياً ٠ يكون سائلاً بدرجة كافية ليمكن من إضافة الهلام إلى منطقة المعالجبة ؛ ولكن كان له تركيب بنائي AIS ليقلل بفعالية نفاذية أو حركة الموائع خلال منطقة المعالجة بعد إضافته إليها. ٠١ والأمثلة التالية توضح التطبيق العملي وفائدة الاختراع الحالي ؛ ولكن يجب أن لا تعتبر محددات لأوجه الاختراع. الأمثلة: تشرح الأمثلة المذكورة من ١ - ؛ فيما بعد مجموعة من الإختبارات التي أجريت عند درجات حرارة عالية لتحديد معدلات التحول إلى هلام نصف كمي ؛ متانات الهلام ٠ النصف كمية والثبات طويل المدى لعينات بوليمر الهلام الذي يتم تحضيره تبعاً للاختراع الحالي . كل عينة هلام في RY) من ١ - ؛ تم صياغتها كما يلي . محلول الجلتنة gelation solution تم تحضيره منفرداً بإذابة polyacrylamide polymer في ماء بحري مخلق . أضيف واحد أو أكثر من عامل التثبيت أو التعديل كما هو مناسب لمحلول البوليمر . ثم يخلط عامل الترابط العرضي ؛ في صورة محلول ٠ 75 بالوزن ٠ من CrAc; النشسط ؛ مع المحلول لينتج المحلول الهلامي المطلوب . ( كل التركيزات المذكورة هنا تم التعبير عنها 7 بالوزن من الكيماويات النشطة إن لم يذكر غير ذلك). يتم وضع حجم من محلول الجلتنة gelation solution الناتج في زجاجة أمبولية سميكة الجدار . كان قطر الأمبول الزجاج الداخلي 7,4 سم وإرتفاع داخلي حوالي VY سم . تم نزع الأكسجين oxygen الحر من داخل الأمبولة ومن العينسة ثم لحمت YO الأمبولة عند غطاء الأمبولة . وضعت الأمبولة التي لحملت في حمام هواء عند درجة حرارة التقسوية وتم تسوية العينة بمرور الوقت . وأثناء تسوية العينة ؛ يتم قلب الأمبولة على فترات وكانت تلاحظ متانة الهلام التاتج وسجلت كدالة للوقت تبعاً لجدول شفرة متانة الهلام الآتي. ملا
جدول شفرة متانة الهلام A الم يتكون هلام يذكر . يظهر أن الهلام له لزوجة (سيولة) Jia محلول البوليمر الأصلي ولم يكتشف تكوين هلام يمكن رؤيته. B هلام Je الإنسياب . يظهر الهلام في Ala أكثر لزوجة بدرجة خفيفة عن محلول البوليمر المبدئي منخفض اللزوجة نسبياً. © هلام إنسيابي . معظم الهلام الذي يمكن رؤيته ينساب إلى غطاء الأمبولة عند قلبها. 13 هلام معتدل الإنسياب . جزء صغير (حوالي © إلى £10( من الهلام لا ينساب بسهولة إلى غطاء الأمبولة بعد قلبها - عادة يكون على شكل " اللسان " (أي ؛ إذا ما علق الهلام بالزوجة ؛ يمكن جعله ينساب مرة أخرى عن طريق تحويل الزجاجة ببطء للوضع العمودي). هلام يكاد ينساب . ينساب الهلام ببطء إلى غطاء الأمبولة و/أو جزء معقول (> 400( من الهلام لا يسري إلى غطاء الأمبولة بعد قلبها. 7 هلام غير إنسيابي سريع التشوه . لا ينساب الهلام إلى غطاء الأمبولة بعد قلبها (ينساب الهلام بالضبط إلى مسافة قصيرة ليصل بالكاد إلى الغطاء). © هلام غير إنسيابي معتدل التشوه . ينساب الهلام إلى حوالي نصف المسافة أسفل غطاء الأمبولة بعد قلبها. H هلام غير إنسيابي قليل التشوه . يتشوه سطح الهلام بدرجة خفيفة فقط بعد قلب الأمبولة. 1 هلام صلب . لا يوجد تشوهات في سطح الهلام بعد قلب الأمبولة. - أو + تصف الظلال المميزة لشفرة متانة الهلام. مثال ١ تم تحضير عينتين بنفس الطريقة السابقة التي تم شرحها ووضعتها في أمبولات منفردة . يحتوي محلول Anal لعينة الهلام ١ على 71,7 بالوزن من (PA) polyacrylamide polymer © عالي الوزن الجزيشي (MW) و 77 بالوزن من polyacrylamide polymer منخفض الوزن الجزيئي بحيث يكون التركيز الكلي للبوليمر في محلول الجلتنة 74,7 بالوزن من البوليمر النشط . يحتوي محلول الجلتتة لعينة الهلام ؟ على 7,١ بالوزن من Je (PA) polyacrylamide polymer الوزن sud دغلا
(MW) ولا يحتوي على بوليمر الأكريل أميد polyacrylamide polymer عالي الوزن الجزيئي 7.0.7 جزئ جرامي متحلل مائياً وله وزن جزيئي في حدود ما بين 40066٠١٠ و 1000866٠٠0 . بوليمر الأكريل أميد polyacrylamide polymer منخفض الوزن rad يكون 71.9 جزئ جرامي متحلل bile وله وزن جزيئي حوالي Ov eens . تم تسوية العينات © .عند درجة حرارة تسوية ١٠م ووضعت نتائج الإختبارات في الجدول )١( التالي: جدول )١( تا ل ل اق ا الا اا تكن الث ان ا ااا اع اللاي ا اك ملا
YY
(Y) المثلي لعينة الهلام CrAcs : PA نسبة وزن * العينة ¥ تواجدت متزامنة كهلامين محددين (في هذا الحالة 6 و ©) ؛ حيث كان فيها ** معظم العينة. (G معظم الهلام المذكور (في هذه الحالة يوضح ثبات هلام البوليمر مزدوج الوزن الجزيئي وفقاً للاختراع )١( الجدول و 7 تعبر عن معالجة إعاقة الماء . نتيجة التقيد باللزوجة ؛ فإن ١ الحالي . عينات الهلام © الوزن الجزيئي في محلول الجلتتة Je polyacrylamide تركيز بولي أكريل الأميد الذي تم ضخه داخل منطقة المعالجة لا يتجاوز حوالي 7 بالوزن gelation solution منخفض الوزن الجزيئي إضافي إلى polyacrylamide كذلك يضاف بولي أكريل الأميد . مع كمية كافية من عامل الترابط العرضي . وبولي أكريل الأميد ١ عينة الهلام
Aad منخفض الوزن الجزيئي الإضافي لا يزيد لزوجة محلول الجلتنة polyacrylamide ٠ يظهر درجة عالية من ١ بالمقارنة بعينة الهلام 7 . على ذلك ؛ هلام العينة ١ الهلام ومتانة هلام مقبولة بعد 00 يوم من التسوية عند sad الثبات الحراري طويل أعطى ثبات فقير وغير مقبول مع مرور الوقت . بدأ ١ بالعكس ؛ هلام العينة . م٠4 ساعة من السوية Tes الهلام في التحليل كيماوياً ليعود إلى المحلول المائي خلال م. ٠١ عند Ve مثال ؟ يتم تحضير ثلاث عينات بالطريقة سابقة الذكر وتم وضعهم في أمبولات عالي الوزن PA على 71.7 بالوزن ١ منفردة . يحتوي مكلول الجلتنة لعينة الهلام منخفض الوزن الجزيئي والتركيز الكلي للبوليمر كان PA الجزيئي و 77 بالوزن من 71,7 على ١ بالوزن من البوليمر النشط . يحتوي محلول الجلتنة لعينة الهلام 24,7 XY منخفض الوزن الجزيثشي PA عالي الوزن الجزيئي و 77 بالوزن من PA بالوزن من . بحيث يكون التركيز الكلي للبوليمر لمحلول الجلتنة 77,7 بالوزن من البوليمر النشط يحتوي محلول الجلتتة لعينة الهلام “ على 71:7 بالوزن فقط من بوليمر الأكريل منخفض الوزن الجزيئي . الوزن PA عالي الوزن الجزيئي ولا يحتوي على PA أميد عالي الوزن الجزيئي 70076 جزئ جرامي متحلل مائياً ويكون في مدى ما PA الجزيئي Yo منخفض الوزن الجزيئي 1,0 جزئ PA بين 46060600686 و 3000006 . والوزن الجزيئي
YYAe
YY
تم تسوية العينات عند درجة حرارة . ٠000٠0 جرامي متحلل مائياً يكون حوالي التالي: Y ووضعت نتائج الاختبارات في الجدول a VE تسوية (Y) جدول ec | oc | 690 | (emda, a a ص لقا اق | ov [oe wv | ow [ao we | ae
Co ree
Co er
Co |v ee
Car 0 oe
Car | [oe
Cea [0 ow sv [aw a eee a ee ا a ee a a ee a Tr 0 اوج * نسبة CrAcs : PA المثلى لعينة الهلام ١ ملا
نص الجدول (Y) يوضح ثبات هلام البوليمر مزدوج الوزن الجزيئي محضر وققاً للاختراع الحالي . عينات - ١ dl تعبر عن معالجة إعاقة الماء . نتيجة a El باللزوجة ؛ فإن تركيز بولي أكريل الأميد PA عالي الوزن الجزيئي في محلول الجلتنة الذي تم ضخه داخل منطقة المعالجة لا يتجاوز حوالي 71,7 بالوزن . كذلك يضاف © _بولي أكريل الأميد منخفض الوزن الجزيئي إضافي إلى عينات الهلام ١ و ؟ مع كمية كافية من عامل الترابط العرضي الإضافي . وبولي أكريل الأميد منخفض الوزن الجزيئي الإضافي لا يزيد لزوجة محلول الجلتنة gelation solution لعينات الهلام ١ و Y بالمقارنة بعينة الهلام © . على ذلك ؛ هلام العينات ١ و ¥ يظهر درجة عالية من الثبات الحراري طويل المدى ؛ ومتانة هلام مقبولة بعد Too يوم من التسوية ٠ عند 74١٠م . بالعكس ؛ هلام العينة 3 أعطى ثبات فقير وغير مقبول مع مرور الوقت . بدأ الهلام في التحليل كيماوياً ليعود إلى المحلول المائي خلال For ساعة من التسوية عند 176 م. مثال رقم (3): تم تحضير عينتين ١١ جرام بنفس الطريقة السابقة ووضعتا في أمبولات 0 منفردة مع © جم من رقائق الليمستون limestone أقطارها Ve - ٠ مش .وجود رقائق كربونات الليمستون limestone carbons في الأمبولة يسمح بدراسة تداخل الهلام مع معادن الكربونات ¢ لتتشيط منطقة المعالجة المحتوية على الكربونات . بصفة خاصة ؛ تسمح رقائق الليمستون 1::068006 بشرح الثبات على المدى الطويل وفعالية الهلام تحت ظروف القلوية التي تنتج عندما تذاب معادن الكربونات جزئياً في التكوين ٠ -_ المائي للتكوين الحامل لكربونات الهيدروكربون hydrocarbon عند درجة حرارة عالية. يحتوي محلول الجلتنة للعينة ١ على 71.59 بالوزن من بوليمر الأكريل أميد le (PA) الوزن الجزيئي (MW) و 77,5 بالوزن من بوليمر الأكريل أميد منخفض الوزن الجزيئي بحيث يكون التركيز الكلي للبوليمر في محلول الجلتنة 70 بالوزن من البوليمر النشط . يحتوي محلول الجلتنة لعينة الهلام ؟ على 71,0 بالوزن من YO بوليمر الأكريل أميد (PA) عالي الوزن الجزيئي (MW) ولا يحتوي على بوليمر الأكريل أميد منخفض الوزن الجزيئي + يكون بوليمر الأكريل أميد (PA) عالي الوزن الجزيئي (MW) أقل من 70.1 جزئ جرامي متحلل مائياً وله وزن جزيئي في مدى ما بين 40060٠١ و 00008660 . وبوليمر الأكريل أميد منخفض الوزن الجزيئي يكون مغلا
Xo أيضاً . 5٠000٠0 أقل من 70,1 جزئ جرامي متحلل مائياً وله وزن جزيئي حوالي وثبات pH إلى كلتا العينيتين ليعطي ثبات للأس الهيدروجيني NaF و HA يتم إضافة للصلادة على الترتيب . تم تسوية العينات عند درجة تسوية ١١١١م ووضعت نتائج الإختبارات في الجدول (©) بأسفل:
° جدول رقم ؟ Ce [oe | tr ie »0 | ا ا :| IEE a ee a oe ee
مغلا
الجدول (7) يوضح ثبات هلام البوليمر مزدوج الوزن الجزيئي المحضر
وفقاً للاختراع الحالي . عينات الهلام ١ و 7 تعبر عن معالجة تكوين كسور الكربونات مرتفعة الحرارة . نتيجة التقيد باللزوجة ؛ فإن تركيز بولي أكريل الأميد عالي الوزن الجزيئي في محلول الجلتنة الذي تم توضحه داخل منطقة المعالجة لا
© يتجاوز حوالي 71.9 بالوزن . كذلك يضاف بولي أكريل الأميد منخفض الوزن الجزيئي إضافي إلى عينة الهلام ١ مع كمية مناسبة من عامل الترابط العرضي الإضافي . وبولي أكريل الأميد منخفض الوزن الجزيئي الإضافي لا يزيد لزوجبة محلول الجلتتة لعينة الهلام ١ بالمقارنة بعينة الهلام ؟ . على ذلك ؛ هلام العينة ١ يظهمر درجة عالية من الثبات الحراري طويل المدى ؛ ومتانة هلام مقبولة بعد 16 يوم من
٠ التسوية عند ١١١٠م في وجود رقائق الليمستون GSC) ٠ limestone النهائي ل 7 تعتبر مقبولة لتطبيق معالجة الهلام الحالية) . بالعكس ؛ هلام العينة " أعطى ثبات ih وغير مقبول مع مرور الوقت . بدأ الهلام في التحليل كيماوياً ليجود إلى المطلول Sl خلال VIA ساعة من التسوية عند ١١١ م.
مثال ؛
ب يتم تحضير ثلاث عينات ٠١ جم بالطريقة سابقة الذكر وتم وضعهم في أمبولات منفردة مع © جم من رقائق الليمستون Yo - ٠١ limestone مش . يحتوي محلول الجلتتة لعينة الهلام ١ على 71,0 بالوزن من PA عالي الوزن الجزيئي و 77,5 بالوزن من PA منخفض الوزن الجزيئي والتركيز الكلي للبوليمر كان ؛7 بالوزن من البوليمر النشط . يحتوي محلول الجلتنة لعينة الهلام ¥ على 71,5 بالوزن من PA
٠ عالي الوزن الجزيئي و 77 بالسوزن من PA منخفض الوزن الجزيئي بحيث يكون التركيز الكلي للبوليمر لمحلول الجلتنة gelation solution ©,؛ 7 بالوزن من البوليمر النشط . يحتوي محلول الجلتنة لعينة الهلام على 71,9 بالوزن فقط من PA عالي السوزن الجزيئي ولا يحتوي على بوليمر الأكريل أميد منخفض الوزن الجزيئي . الوزن الجزيئي PA الوزن الجزيئي 75001 جزئ جرامي متحلل مائياً ويكون في مدى ما
YO بين 406060٠0٠6 و 0000806١ . والوزن الجزيئي لبوليمر الأكريل أميد متخفض الوزن الجزيئي 1 جزئ جرامي متحلل مائياً يكون حوالي ٠000٠ . أيضاً يتم إضافة
مغلا
لف
HAc و NaF إلى كل عينات الهلام ليعطي ثبات ol الهيدروجيني pH وثبات للصلادة على الترتيب . تم تسوية العينات عند درجة حرارة تسوية “١١م ووضعت نتائج
الإختبارات في الجدول رقم ؛ بأسفل.
جدول (؛) تا اسان لس a a ا قا # ا > قا قا ا قا Cae | 0 [ao | ew ow :ل Car Co ew ET جر | EE مغلا
YA
الجدول )8( يوضح ثبات هلام البوليمر مزدوج الوزن الجزيئي محضر وفقاً تعبر عن معالجة تكوين كسر الكربونات 7 - ١ للاختراع الحالي . عينات الهلام عالي الحرارة . نتيجة التقيد باللزوجة ؛ فإن تركيز بولي أكريل الأميد عالي الوزن الذي تم ضخه داخل منطقة المعالجبة لا gelation solution الجزيئي في محلول الجلتنة يتجاوز حوالي 71,9 بالوزن . كذلك ؛ يضاف بولي أكريل الأميد منخفض الوزن © و ؟ مع كمية كافية من عامل الترابط العرضي ١ الجزيئي إضافي إلى عينات الهلام lal منخفض الوزن الجزيئي الإضافي لا يزيد لزوجة محلول PA. الإضافي و ؟ بالمقارنة بعينة الهلام © . على ذلك ؛ هلام العينات ١و ؟ ١ لعينات الهلام يظهر درجة عالية من الثبات الحراري طويل المدى ؛ ومتانة هلام مقبولة بعد بالعكس ء . limestone يوم من التسوية عند ١١م في وجود رقائق الليمستون Ver Ne هلام العينة أعطى ثبات فقير وغير مقبول مع مرور الوقت . بدأ الهلام في
SINT التحليل كمياوياً ليعود إلى المحلول المائي خلال 47 ساعة من التقسوية عند المذكورة بأسفل مجموعة من الإختبارات الكمبة A= 0 تصف الأمظلة لتحديد العلاقة الفعلية بين تركيز بوليمر محلول الجلتنة ؛ الذي يحوي على إتحادات مختلفة من الأوزان الجزيئية للبوليمر المعطي + واللزوجة الناتجبة من ١٠
Awl) محلول | مثال رقم ه يتم تحضير عينيتين من محلول بوليمر الجلتنة بدائي مثالي باستخدام ماء عذب كمذيب مائي . كل عينة بدائية بها بوليمر عالي الوزن الجزيئي كتحميل أساسي بالوزن ولا تحتوي على بوليمر منخفض الوزن الجزيئي فمثلاً التركيز الكلي 729 Oe ٠ بالوزن من البوليمر النشط . يتم 7١ الأولى للبوليمر من محلول الجلتنة يكون باستخدام مقياس Y= Agi ٠١ عند معدل قص cp ٠٠١ قياس اللزوجة الأولية للعينات باستخدام أسطوانة مركزية في حالة معدل القص RDS 1] إنسيباب ريومتركس في هذه الحالة ؛ تكون اللزوجة الأولية بالقرب من الحد . م١ + YY المستقر عند معالجة إعاقة cL العلوي للزوجة لوضع الفتحة السفلية لمحلول الجلتتة Yo الماء. ملا
Ya ثم تضاف كمية زائدة من بوليمر منخفض الوزن الجزيئي إلى عينة محلول الجلتنة الأولى ؛ بينما تضاف كمية زائدة من بوليمر عالي الوزن الجزيئي إلى عينة محلول الجلتتة الثانية . يكون البوليمر مرتفع الوزن الجزيئي عبارة عن بولي أكريل له وزن جزيئي في مدى بين 400080050 و 000009 يكون البوليمر منخفض ad يتم إختيار . ٠٠0٠0080 الوزن الجزيئي عبارة عن بولي أكريل أميد له زن جزيئي حوالي _ ٠ يزداد Dead ومنخفض الوزن الجزيئي Me الكميات الزائدة من بوليمر الأكريل أميد التركيز الكلي للبوليمر لكل عينات محلول الجلتتة بكمية متساوية . يتم قياس لزوجة عينات محلول الجلتتة الأولى والثاتية مرة أخرى وسجلت بعد إضافة زيادة من يثم تكرار هذه الخطوات حتى يصبح لعينات محلول الجلتتة ٠ ابوليمر إلى العينسات تركيز كلي نهائي للبوليمر 75 من البوليمر النشط. ٠
نتائج الإختبار الموضوف تخطيطياً في شكل رقم ١ تظهر أن إضافة الزيادة المتكررة من PA منخفض الوزن الجزيئي إلى PA عالي الوزن الجزيئي بتحميل أساسي من عينة محلول الجلتنة gelation solution الأول الخاص بالاختراع الحالي يسبب زيادة واضحة في اللزوجة الكلية لعينة محلول الجلتنة الأول حتى ١١٠١ («ن . بالعكس ¢ Ye فإن الإضافة الزائدة المتكررة من PA عالي الوزن الجزيئي إلى PA عالي الوزن الجزيئي كتحميل أساسي من عينة محلول الجلتنة الثانية يسبب زيادة شديدة وغير مقبولة في اللزوجة الكلية لعينة محلول الجلتنة الثانية حتى cp 7٠٠٠١ حتى عندما يبقى
التركيز الكلي لعينات محلول الجلتنة متساوية تماماً بعد كل إضافة زيادة من البوليمر.
مثال رقم “
Ye يتم تحضير عينيتين من محلول جلتتة بدائي مثالي وتم إختبارهم كما في مثال رقم © ما عدا أن كل عينة لها بدائية بها بوليمر عالي الوزن الجزيئي كتحميل أساسي من 71,9 بالوزن . يتم قياس اللزوجة الأولية للعينات 180 die) op معدل قص ٠١
ثانية 7( ؛ في هذه الحالة ؛ تكون اللزوجة الأولية بالقرب من الحد العلوي للزوجة لوضع الفتحة السفلية لمحلول الجلتنة أثتاء معالجة إعاقة الماء . نتائج الإختبار
© الموصوف تخطيطياً في شكل ؟ تظهر أن إضافة الزيادة المتكرةة من بولي أكريل الأميد منخفض الوزن الجزيئي إلى بولي أكريل الأميد عالي الوزن الجزيئي بتحميل أساسي
مالا
من عينة محلول الجلتتة الأول الخاص بالاختراع الحالي يسبب زيادة واضحة في اللزوجة الكلية لعينة محلول الجلتنة الأول حتى ep Youu بالعكس + فإن الإضافة الزائدة المتكررة من بولي أكريل الأميد عالي الوزن الجزيئي إلى بولي أكريل الأميد (Je الوزن الجزيئي كتحميل أساسي من عينة محلول الجلتنة الثانية يسبب زيادة © شديدة وغير مقبولة في اللزوجة الكلية لعينة محلول الجلتنة الثانية حتى 7260089 cop مثال رقم ا
يتم تحضير عينيتين من محلول جلتتة بدائي مثالي وتم إختبارهم كما في مثال رقم © ؛ ما عدا أن المذيب المائي يكون ماء بحري مخلق . يتم قياس اللزوجة الأولية للعينات عند 400 op (عند معدل قص (AE ٠١ ؛ في هذه الحالة ؛ تكون اللزوجة ALAN ٠ من الحد العلوي للزوجة لوضع الفتحة السفلية Jy dad الجلتتة elt معالجة إعاقة الماء . نتائج الإختبار الموضوف تخطيطياً في شكل ؟ تظهر أن إضافة الزيادة المتكررة من بولي أكريل الأميد منخفض الوزن الجزيئشي إلى بولي أكريل الأميد Me الوزن الجزيئي بتحميل أساسي من عينة محلول الجلتتة الأول الخاص بالاختراع الحالي يسبب زيادة واضحة في اللزوجة الكلية لعينة محلول ٠ الجلتنة الأول حتى cp ١٠500 . بالعكس ؛ فإن الإضافة الزائدة المتكررة من PA عالي الوزن الجزيئي إلى بولي أكريل الأميد Je الوزن الجزيئي كتحميل أساسي من عينة محلول الجلتنة الثانية يسبب زيادة شديدة وغير مقبولة في اللزوجة الكلية لعينة op 7٠١٠٠١ الثانية حتى Ala) محلول
مثال رقم A ve يتم تحضير عينيتين من محلول جلتنة بدائي مثالي وتم إختبارهم كمسا في مثال رقم + ؛ ما عدا أن المذيب المائي يكون ماء بحري مخلق . يتم قياس اللزوجة الأولية للعينات عند die) op ١7٠١ معدل قص ٠١ ثانية )١- ؛ في هذه الحالة ؛ تكون اللزوجة الأولية بالقرب من الحد العلوي للزوجة لوضع الفتحة السفلية لمحلول الجلتنة أثناء معالجة إعاقة الماء . نتائج الإختبار الموصوف تخطيطياً في Yo شكل ؛ تظهر أن إضافة الزيادة المتكررة من بولي أكريل الأميد منخفض الوزن الجزيئي إلى بولي أكريل الأميد عالي الوزن الجزيئي بتحميل أساسي من عينة محلول م١
الجلتنتة gelation solution الأول الخاص بالاختراع الحالي يسبب زيادة واضحة في اللزوجة الكلية لعينة محلول الجلتنة الأول حتى 7500 op بالعكس ؛ فإن الإضافة الزائدة المتكررة من بولي أكريل الأميد عالي الوزن الجزيئي إلى بولي أكريل الأميد عالي الوزن الجزيئي كتحميل أساسي من عينة محلول الجلثتة الثانية يسبب زيادة © شديدة وغير مقبولة في اللزوجة الكلية لعينة محلول الجلتتة All حتسى نلا cp بينما تم وصف وتوضيح التجسيدات المفضلة السابقة للاختراع ؛ فمن المفهوم أن كل البدائل والتعديلات ؛ مثل المفترضة هنا وغيرها ؛ قد تجرى دون الحيود عن روح الاختراع. مغلا
Claims (1)
- عناصر الحماية -١ ١ طريقة للتقليل الفعلي للنفانية permeability أو حركة السوائل fluid mobility في " منطقة معالجة أو بالقرب من تكوين أرضي Jala للهيدروكربون hydrocarbon أسفل Y سطح الأرض الذي تتخلله فتحة al ؛ وتشتمل الطريقة على : 0( تحضير محلول جلتنة gelation solution عند سطح الأرض ويضم ؛ (le acrylamide polymer )١ ° الوزن الجزيئي له متوسط وزن جزيئي بين حوالي1 ...او Savane ¢ acrylamide polymer (Y 7 منخفض الوزن الجزيئي له متوسط وزن جزيئي بين A حولي ١٠٠٠٠و ...... 9 ") عامل ترابط عرضي crosslinking agent ¢ و 1 ؛) مذيب مائي ؛ ١ (ب) حقن محلول الجلتنة gelation solution المذكور في فتحة البئر Aly تكون متصلة ١ بالسائل مع التكوين الأرضي الحامل للهيدروكربونات hydrocarbons ومنطقة المعالجة ؛ ١“ (ج) إزاحة محلول الجلتنة gelation solution المذكور داخل منطقة المعالجسة المذكورة ١4 0 ؟و ١ (د) تصلب محلول الجلتنة gelation solution المنذكور داخل منطقة المعالجة المذكورة ٠ لتكوين هلام يقلل فعلياً permeability iis أو حركة السوائل fluid mobility داخل ١" منطقة المعالجة المذكورة. ١ ؟- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ٠ ؛ حيث يكون عامل الترابط العرضسي crosslinking agent ¥ المذكور عبارة عن معقد complex الكروم الثلاثي Cr (I) المحتوي »على واحد أو أكثر من كاتيونات cations الكروم الثلاثي Cr (HD) وواحد أو أكثر من ؛ أنيونات الكربوكسيلات carboxylates anions المختارة من المجموعة المكسونة من ٠ الكربوكسسيلات الأحادية monocarboxylates « الكربوكسيلات العديدة poly-carboxylates 1 ء مشتقات Aafia من أحادي mono وعديد الكربوكسيلات poly-carboxylates ١ مخاليط منهم. مغلاYY الطريقة وفقا لعنصر الحماية رقم 7 ؛ حيث يتم اختيار أنيون الكربوكسيلات -*“ ١ ؛ البروبيونات acetate المذكور من المجموعة المكونة من الخلات carboxylate anion ٠ ومخاليط malonate المالونات + glycolate الجليكو لات ¢ lactate اللاكتات « propionate ٠“ . منهم $ ؛ حيث تحتوي منطقة المعالجة المذكورة على ١ ؛- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ١ درجة حرارة حوالي ٠7م على الأقل. » ؛ حيث تحتوي منطقة المعالجة المذكورة على ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم -© ١م. ١7١ درجة حرارة بين حوالي 786و منطقة المعالجة fractured ؛ حيث يتم تكسير ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم -١+ ١ المذكورة. " تحتوي منطقة المعالجة المنكورة على Cum ¢ ١ الطريقة وفقا لعنصر الحماية رقم -7 ١ 2 darcy دراسي ١ أكبر من حوالي permeability نفاذية " acrylamide polymer حيث يحتوي ١ الطريقة وفقاً لخصر الحماية رقم -A ١ gelation solution الجلتتة Jy laa الوزن الجزيئي على تركيز في Je المذكور " المذكور حوالي “,20 بالوزن على الأقل. » المذكور acrylamide polymer يحتوي Cus ¢ ٠ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم —4 ١ المنكور gelation solution منخفض الوزن الجزيئي على تركيز في محلول الجلتتة " بالوزن على الأقل. 70.١ حوالي » ؛ وفيها تكون نسبة أنيونات الكربوكسيلات ١ لعنصر الحماية رقم lay الطريقة -٠١ ١ المذكورة في Cr (II) الكروم الثلاثي cations المذكورة إلى كاتيونات carboxylate anions AYA و١ : ١ المذكور بين حوالي Cr) الكروم الثلاثي complex معقد » ؛ وفيها يتم تحمضير محلول الجلتتة ١ الطريقة وفقاً لعخصر الحماية رقم -١١ ١ المذنكورة acrylamide polymers المذكورة عن طريق الخلط المسبق gelation solution |" سوياً في حالة صلبة لإنتاج خليط مسبق crosslinking agent وعامل الترابط العرضي v عملاYe؛ صلب وإذابة الخليط المسبق الصلب المذكور في مذيب ha مذكور لتكوين مطلول م الجلتتة gelation solution المذكور.-١١ ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ١ ؛ وفيها يحتوي محلول الجلتتة gelation solution ~~ ¥ على عامل فقد التدروير lost circulation agent-١“ ١ طريقة للتقليل الفعلي للنفانية permeability أو حركة السوائل fluid mobility في ¥ منطقة معالجة أو بالقرب من تكوين أرضي Jala للهيدروكربون hydrocarbon أسفل » سطح الأرض الذي تتخلله فتحة البئر ؛ تشتمل الطريقة على :(أ) مزج التحميل الأساسي من acrylamide polymer عالي الوزن الجزيئي ¢ تحميل © إضافي من acrylamide polymer منخفض الوزن iad ؛ عامل ترابط عرضي crosslinking agent 1 | » ومذيب مائي عند سطح الأرض لتكوين محلول جلتتة gelation solution v ¢ حيث يكون التحميل الأساسي المذكور من حوالي ١٠ حتى 7٠١ A بالوزن ؛ل (ب) حقن محلول الجلتنة gelation solution المذكور في فتحة al والتي ٠ تكون متصلة بالسائل مع التكوين الأرضي الحامل للهيدروكربونات hydrocarbons WY ومنطقة المعالجة ¢ب (ج) إزاحة محلول الجلتنة gelation solution المذكور داخل منطقة المعالجبسة ١“ المذكورة؛وV¢ )3( تصلب محلول الجلتنة gelation solution المذكور داخل منطقة المعالجبة ١ المذكورة لتكوين هلام يقلل فعلياً التفانية permeability أو حركة السوائل fluid mobility ON داخل منطقة المعالجة المذكورة. -١4 ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم VY حيث يكون عامل الترابط العرضي crosslinking agent ~~ ¥ المنكور عبارة عن معقد complex الكروم الثاني Cr (II) ov المحتوي على واحد أو أكثر من كاتيونات cations الكروع الثلاثي (Im © وواحد أو ؛ أكشثر من أنيونات الكريوكسيلات carboxylate anions المختارة من المجسموعة 0 المكونة من الكربوكسيلات الأحادية carboxylate anions ؛ الكربوكسيلات العديدة مغلاYo وعديد الكربوكسيلات mono من أحادي Aad we مشتقات ¢ poly-carboxylates 1 ومخاليط منهم. poly-carboxylates v ؛ حيث يتم اختيار أنيون الكربوكسيلات ٠6 الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم -Ve ١ ؛ acetate من المجموعة المكونة من الخسلات je SA carboxylate anion ¥ المالونات » glycolate الجليكولات ¢ lactate ؛ اللاكتات propionate البروبيونات >“ ومخاليط منهم. malonate ¢ تحتوي منطقة المعالجة المذكورة Cum ٠7 لعنصر الحماية رقم ly الطريقة -١١ ١ على درجة حرارة حوالي ٠7أم على الأقل. تحتوي منطقة المعالجة المذكورة Cum ؛ VY الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم -١7 ١م. ١7٠١ على درجة حرارة بين حوالي 485و منطقة المعالجة fractured ؛ حيث يتم تكسير ٠7 الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم -VA ١ المذكورة. " حيث تحتوي منطقة المعالجة المذكورة ¢ ٠7 الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم -١١ ١ .2 أكبر من حوالي ؟ دارسي :ةل permeability على نفاذية " المذكور acrylamide polymer ؛ حيث يحتوي VV الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم -7١ 0 ١ 406830... عالي الوزن الجزيئي على متوسط وزن جزيئي بين حولي .....78و " acrylamide polymer لعنصر الحماية رقم 17 ؛ حيث يحتوي Gay الطريقة -؟١ ١ و ٠٠٠٠١ المذكور منخفض الوزن الجزيئي على متوسط وزن جزيئي بين حوالي Y الممييير ؛ وفيها تكون نسبة أنيونات الكربوكسيلات ١7 ؟7- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية رقم ١ المذكورة في Cr (III) الكروم الثلاثي cations المذكورة إلى كاتيونات carboxylate anions AVA و١: ١ الكروم الثلاثي ([01 © المذكور بين حوالي complex معقد + ؛ وفيها يتم تحضير محلول الجلتتة ١“ لعنصر الحماية رقم ly الطريقة -79 ١ المذكورة acrylamide polymer المنكور عن طريق الخلط المسبق gelation solution |" مغلاv وعامل bd All العرضي Uy crosslinking agent في dla صلبة لإنتاج خليط مسبق ؛ صلب وإذابة الخليط المسبق الصلب المذكور في مذيب مائي مذكور لتكوين ملول © الجلنتة gelation solution المذكور. Y $ ١ 7 الطريقة a, لعنصسر الحماية رقم Y \ ‘ حيث يحتوي محلول الجلتتة gelation solution ¥ المنكور على عامل فقد التدوير lost circulation agent ملا
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US09/211,929 US6025304A (en) | 1998-12-15 | 1998-12-15 | Permeability or fluid mobility reduction treatment for a hydrocarbon-bearing formation using a dual molecular weight polymer gel |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SA99200785B1 true SA99200785B1 (ar) | 2006-08-22 |
Family
ID=22788845
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SA99200785A SA99200785B1 (ar) | 1998-12-15 | 1999-11-30 | معالجة لتقليل نفاذية أو حركة السائل وفي تكوين ارضي يحمل هيدركربون باستخدام هلام بوليمر مزدوج الوزن الجزيئي |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6025304A (ar) |
| CA (1) | CA2283015C (ar) |
| SA (1) | SA99200785B1 (ar) |
Families Citing this family (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6189615B1 (en) * | 1998-12-15 | 2001-02-20 | Marathon Oil Company | Application of a stabilized polymer gel to an alkaline treatment region for improved hydrocarbon recovery |
| US6949491B2 (en) * | 2001-09-26 | 2005-09-27 | Cooke Jr Claude E | Method and materials for hydraulic fracturing of wells |
| US7825072B2 (en) * | 2004-04-24 | 2010-11-02 | Halliburton Energy Services Inc. | Inhibitive water-based drilling fluid system and method for drilling sands and other water-sensitive formations |
| US7439210B2 (en) * | 2004-04-24 | 2008-10-21 | Halliburton Energy Services, Inc. | Inhibitive water-based drilling fluid system and method for drilling sands and other water-sensitive formations |
| US7380600B2 (en) * | 2004-09-01 | 2008-06-03 | Schlumberger Technology Corporation | Degradable material assisted diversion or isolation |
| US7350572B2 (en) * | 2004-09-01 | 2008-04-01 | Schlumberger Technology Corporation | Methods for controlling fluid loss |
| US7691789B2 (en) * | 2006-03-31 | 2010-04-06 | Schlumberger Technology Corporation | Self-cleaning well control fluid |
| US8815783B2 (en) * | 2011-12-20 | 2014-08-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | High molecular weight low polydispersity polymers |
| US10472553B2 (en) | 2017-09-01 | 2019-11-12 | Saudi Arabian Oil Company | Delayed polymer gelation using low total dissolved solids brine |
Family Cites Families (23)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3747681A (en) * | 1972-05-26 | 1973-07-24 | Marathon Oil Co | Hydraulic fracturing process using polyethylene oxide based fracturing fluid |
| US4210206A (en) * | 1977-10-07 | 1980-07-01 | Halliburton Company | High temperature well treating with crosslinked gelled solutions |
| US4604217A (en) * | 1984-09-13 | 1986-08-05 | Hercules Incorporated | Gelled aqueous compositions |
| US4579667A (en) * | 1984-11-07 | 1986-04-01 | Hercules Incorporated | Gelled aqueous compositions |
| US4746687A (en) * | 1985-05-02 | 1988-05-24 | American Cyanamid Company | High temperature profile modification agents and methods for using same |
| US4683949A (en) * | 1985-12-10 | 1987-08-04 | Marathon Oil Company | Conformance improvement in a subterranean hydrocarbon-bearing formation using a polymer gel |
| US4706754A (en) * | 1986-03-14 | 1987-11-17 | Marathon Oil Company | Oil recovery process using a delayed polymer gel |
| US4770245A (en) * | 1986-10-14 | 1988-09-13 | Marathon Oil Company | Rate-controlled polymer gelation process for oil recovery applications |
| US4723605A (en) * | 1986-12-09 | 1988-02-09 | Marathon Oil Company | Accelerated polymer gelation process for oil recovery applications |
| US4788228A (en) * | 1986-12-24 | 1988-11-29 | American Cyanamid Company | High temperature profile modification agents and methods for using same |
| US4934456A (en) * | 1989-03-29 | 1990-06-19 | Phillips Petroleum Company | Method for altering high temperature subterranean formation permeability |
| IT1229217B (it) * | 1989-03-31 | 1991-07-26 | Eniricerche S P A Agip S P A | Composizione acquosa gelificabile e suo impiego nei procedimenti di recupero assistito del petrolio. |
| US5219476A (en) * | 1989-03-31 | 1993-06-15 | Eniricerche S.P.A. | Gellable aqueous composition and its use in enhanced petroleum recovery |
| IT1229219B (it) * | 1989-03-31 | 1991-07-26 | Eniricerche S P A Agip S P A | Composizione acquosa gelificabile e suo uso nel recupero assistito del petrolio. |
| US4974677A (en) * | 1989-10-16 | 1990-12-04 | Mobil Oil Corporation | Profile control process for use under high temperature reservoir conditions |
| US5134176A (en) * | 1989-10-16 | 1992-07-28 | Mobil Oil Corporation | Crosslinked polyvinyl amine copolymer gels for use under harsh reservoir conditions |
| US4964463A (en) * | 1989-10-16 | 1990-10-23 | Mobil Oil Corporation | Crosslinked polyvinyl amine copolymer gels for use under harsh reservoir conditions |
| IT1245382B (it) * | 1991-03-28 | 1994-09-20 | Eniricerche Spa | Composizione acquosa gelificabile utile per modificare la permeabilita' in un giacimento petrolifero |
| NO303146B1 (no) * | 1991-11-26 | 1998-06-02 | Eniricerche Spa | Vandig geldannende blanding og anvendelse derav |
| US5957203A (en) * | 1992-08-31 | 1999-09-28 | Union Oil Company Of California | Ultra-high temperature stable gels |
| US5431226A (en) * | 1994-01-03 | 1995-07-11 | Marathan Oil Company | Process for reducing permeability in a high-temperature subterranean hydrocarbon-bearing formation utilizing a decarboxylated crosslinking agent |
| US5547025A (en) * | 1995-04-14 | 1996-08-20 | Phillips Petroleum Company | Process for treating oil-bearing formation |
| US5650633A (en) * | 1995-12-20 | 1997-07-22 | Phillips Petroleum Company | Compositions and processes for treating subterranean formations |
-
1998
- 1998-12-15 US US09/211,929 patent/US6025304A/en not_active Expired - Lifetime
-
1999
- 1999-09-22 CA CA002283015A patent/CA2283015C/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-11-30 SA SA99200785A patent/SA99200785B1/ar unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US6025304A (en) | 2000-02-15 |
| CA2283015C (en) | 2007-11-06 |
| CA2283015A1 (en) | 2000-06-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6189615B1 (en) | Application of a stabilized polymer gel to an alkaline treatment region for improved hydrocarbon recovery | |
| CA1265436A (en) | Oil recovery process using a delayed polymer gel | |
| US5421411A (en) | Process for reducing permeability in a subterranean hydrocarbon-bearing formation utilizing a gelation solution having a controlled gelation rate | |
| US5415229A (en) | Hydrocarbon recovery process utilizing a gel prepared from a polymer and a preformed crosslinking agent | |
| US9464504B2 (en) | Enhancing delaying in situ gelation of water shutoff systems | |
| US5377760A (en) | Fiber reinforced gel for use in subterranean treatment processes | |
| US4770245A (en) | Rate-controlled polymer gelation process for oil recovery applications | |
| US7044224B2 (en) | Permeable cement and methods of fracturing utilizing permeable cement in subterranean well bores | |
| EP0390282B1 (en) | Gellable aqueous composition and its use in enhanced petroleum recovery | |
| Simjou et al. | Polyacrylamide gel polymer as water shut-off system: preparation and investigation of physical and chemical properties in one of the Iranian oil reservoirs conditions | |
| US4723605A (en) | Accelerated polymer gelation process for oil recovery applications | |
| US4494606A (en) | Process for improving vertical conformance in a near well bore environment | |
| CN87107396A (zh) | 使用聚合物凝胶的井筒固井方法 | |
| CN87107394A (zh) | 应用聚合物凝胶的完进方法 | |
| US5432153A (en) | Gelling compositions useful for oil field applications | |
| SA99200785B1 (ar) | معالجة لتقليل نفاذية أو حركة السائل وفي تكوين ارضي يحمل هيدركربون باستخدام هلام بوليمر مزدوج الوزن الجزيئي | |
| US4503912A (en) | Process for conformance control using a polymer flocculate | |
| US5431226A (en) | Process for reducing permeability in a high-temperature subterranean hydrocarbon-bearing formation utilizing a decarboxylated crosslinking agent | |
| EP0186663B1 (en) | Gel and process for retarding fluid flow | |
| JPH02272190A (ja) | 透過率の低下法 | |
| MXPA96006059A (en) | Composition and process for the treatment of an underground formation containing hydrocarb | |
| US5816323A (en) | Permeability reduction in a hydrocarbon-bearing formation using a stabilized polymer gel | |
| CN117285921A (zh) | 一种合成基压裂液、其制备方法及其用途 | |
| MXPA99009180A (es) | Tratamiento para reducción de movilidad de fluido o permeabilidad para una formación que contiene hidrocarburos, utilizando un gel de polimero de peso molecular dual | |
| RU2352765C1 (ru) | Способ изоляции водопритоков заводненных нефтяных пластов |